RU2755858C1 - Система для получения сжатого воздуха - Google Patents

Система для получения сжатого воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2755858C1
RU2755858C1 RU2020132110A RU2020132110A RU2755858C1 RU 2755858 C1 RU2755858 C1 RU 2755858C1 RU 2020132110 A RU2020132110 A RU 2020132110A RU 2020132110 A RU2020132110 A RU 2020132110A RU 2755858 C1 RU2755858 C1 RU 2755858C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressed air
additional
valves
tanks
compressor
Prior art date
Application number
RU2020132110A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Дмитриевна Рябоконь
Иван Викторович Рябоконь
Original Assignee
Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП")
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 Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП") filed Critical Акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (АО "ОНИИП")
Priority to RU2020132110A priority Critical patent/RU2755858C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755858C1 publication Critical patent/RU2755858C1/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
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/02Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid
    • F03G6/04Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid gaseous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • 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
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в качестве пневматического аккумулятора - накопителя сжатого воздуха. Система для получения сжатого воздуха содержит источник солнечной энергии, солнечные батареи, аккумуляторы, компрессор, один или несколько резервуаров, размещенных в основной подземной камере, логический блок управления, датчики-реле разности давлений. Система для получения сжатого воздуха дополнительно снабжена дополнительным металлическим резервуаром, размещенным на земной поверхности, и дополнительной подземной камерой с одним или несколькими металлическими резервуарами, управляемыми запорными клапанами, при этом один или несколько резервуаров основной и дополнительной подземных камер соединены с наземным резервуаром и выходом компрессора через управляемые запорные клапаны, привод которых подключен к выходу логического блока, на вход которого подсоединены выходные цепи датчиков-реле разности давлений. Техническим результатом является расширение арсенала устройств, используемых солнечную энергию, получение дополнительной энергии в накопителе энергии за счет использования энергии солнца. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в качестве пневматического аккумулятора - накопителя сжатого воздуха.
В некоторых районах планеты имеется избыток солнечной энергии. Для ее использования применяются солнечные батареи, которые заряжают аккумуляторные батареи, энергия которых в дальнейшем используется для различных нужд.
Известна система с накопителем энергии сжатого воздуха содержащая источник энергии солнце, солнечные батареи, аккумуляторные батареи, компрессор и резервуар для сжатого воздуха в виде подземной пещеры (Накопители сжатого воздуха, www.forbes.ru) [1]. На выходе дополнительно содержит выходной трубопровод, турбину, электрогенератор и выход к потребителю.
Наиболее близким к предлагаемому решению является накопитель сжатого воздуха, содержащий ветродвигатель кинетически связанный с компрессором и резервуары для сжатого воздуха - накопители энергии (Накопитель сжатого воздуха. Патент РФ №22199, F03D 9/00, опубл. 10.03.2002,Бюл. №7) [2].
Недостатком устройства-прототипа являются низкие функциональные возможности.
Задача изобретения - расширение арсенала устройств, используемых солнечную энергию. Достигаемым техническим результатом является получение дополнительной энергии в накопители энергии за счет использования энергии солнца.
Поставленная задача решается тем, что в системе для получения сжатого воздуха, содержащей источник солнечной энергии, солнечные батареи, аккумуляторы, компрессор, один или несколько резервуаров, размещенных в основной подземной камере, логический блок управления, датчики-реле разности давлений, согласно изобретению, система для получения сжатого воздуха дополнительно снабжена дополнительным металлическим резервуаром, размещенным на земной поверхности, и дополнительной подземной камерой с одним или несколькими металлическими резервуарами, управляемыми запорными клапанами, при этом один или несколько резервуаров основной и дополнительной подземных камер соединены с наземным резервуаром и выходом компрессора через управляемые запорные клапаны, привод которых подключен к выходу логического блока, на вход которого подсоединены выходные цепи датчиков-реле разности давлений.
При сравнении заявляемого технического решения не только с прототипом, но и с другими известными в науке и технике техническими решениями не обнаружены решения, обладающие сходными признаками.
На фигуре приведена функциональная схема системы для получения сжатого воздуха. Система содержит расположенный на земной поверхности I дополнительный металлический резервуар 2 с воздухом, имеющий большую поверхность, обращенную к солнцу, основную подземную камеру 3, в которой размещены один или несколько резервуаров 4. Схема содержит дополнительную подземную камеру 5, в которой размещены один или несколько дополнительных резервуаров 6. Наземный металлический резервуар 2 соединен с резервуарами 4 и 6 трубопроводами 7, 8 и 9. Устройство содержит солнечную батарею 10. аккумуляторы 11 и компрессор 12. Выход компрессора трубопроводом 13 соединен с трубопроводом 7, Вход компрессора трубопроводом 14 соединен с трубопроводом 7. Резервуар 2 снабжен трубопроводом 15, на котором установлен управляемый запорный клапан 16. На трубопроводе 7 установлены управляемые запорные клапаны 17 и 18. Клапан 17 установлен перед трубопроводом 8. Перед клапаном 17 на трубопроводе 7 установлен датчик разности давлений 19. На входе трубопровода 8 установлен управляемый запорный клапан 20. После клапана 20 на трубопроводе установлен датчик разности давлений 21. Клапан 18 установлен перед трубопроводом 9. На трубопроводе 9 установлен управляемый запорный клапан 22. В конце трубопровода 7 установлен датчик разности давления 23. На трубопроводе 13 установлен управляемый запорный клапан 24. На трубопроводе 14 установлен управляемый запорный клапан 25. Резервуары 4 снабжены выходными трубопроводами 26, которые соединены с выходной магистральной трубой. На трубопроводах 26 установлены управляемые запорные клапаны 27.
Система работает следующим образом В первоначальный момент давление воздуха в резервуарах 2, 4 и 6 равно атмосферному. Клапаны 16, 17, 18, 20, 21 и 22 открыты. Клапаны 24 и 25 закрыты. При появлении солнца клапаны 16 и 18 закрываются. Воздух в резервуаре 2 нагревается, повышается давление в резервуарах 2 и 4. Наступает максимум давления в резервуарах 2 и 4. При начале снижения давления за счет уменьшения солнечной энергии в резервуаре 2 по сигналу с логического блока управления закрываются клапаны 21 и открываются клапаны 18 и 22. Резервуары 6 заполняются воздухом. При этом в резервуарах 4 (при перекрытых кранах) сохраняется повышенное давление. После заполнения резервуаров 6 закрываются клапаны 17, 18 и 22.
В дневное время за счет солнечной энергии аккумуляторы 11 заряжаются от солнечных батарей 10. При уменьшении солнечной энергии вход компрессора соединяется с резервуарами 6. Открываются клапаны 22, 24 и 25. Включается компрессор 12. Воздух из резервуаров 6 дополнительно нагнетается в один или несколько резервуаров 4. Таким образом в одном или нескольких резервуарах 4 возникает запас аккумулируемой энергии за счет использования солнечной энергии из металлического резервуара 2 и за счет работы компрессора 12 и передачи энергии из резервуара 6.
В ночное время датчик разности давления 19 дает сигнал в ЛБУ и при необходимости открывается клапан 16. На следующий день все повторяется и наполняются сжатым воздухом следующие резервуары 4. Таким образом первоначально резервуары сжатого воздуха накопители энергии наполняются за счет энергии солнца, а затем дополнительно за счет запасенной электроэнергии.
Технический результат - получение дополнительной энергии за счет использования энергии солнца.

Claims (1)

  1. Система для получения сжатого воздуха, содержащая источник солнечной энергии, солнечные батареи, аккумуляторы, компрессор, один или несколько резервуаров, размещенных в основной подземной камере, логический блок управления, датчики-реле разности давлений, отличающаяся тем, что система для получения сжатого воздуха дополнительно снабжена дополнительным металлическим резервуаром, размещенным на земной поверхности, и дополнительной подземной камерой с одним или несколькими металлическими резервуарами, управляемыми запорными клапанами, при этом один или несколько резервуаров основной и дополнительной подземных камер соединены с наземным резервуаром и выходом компрессора через управляемые запорные клапаны, привод которых подключен к выходу логического блока, на вход которого подсоединены выходные цепи датчиков-реле разности давлений.
RU2020132110A 2020-09-28 2020-09-28 Система для получения сжатого воздуха RU2755858C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132110A RU2755858C1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Система для получения сжатого воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132110A RU2755858C1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Система для получения сжатого воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2755858C1 true RU2755858C1 (ru) 2021-09-22

Family

ID=77852178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132110A RU2755858C1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Система для получения сжатого воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755858C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22199U1 (ru) * 2001-07-05 2002-03-10 Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия Накопитель сжатого воздуха
JP5029772B2 (ja) * 2010-11-30 2012-09-19 ダイキン工業株式会社 空気圧縮ユニット、太陽光追尾システム、及び給水システム
RU2012119718A (ru) * 2012-05-14 2013-11-20 Евгений Львович Ермолаев Способ получения сжатого воздуха и атмосферный компрессор для его осуществления
RU2012123613A (ru) * 2012-06-07 2013-12-20 Евгений Львович Ермолаев Способ получения сжатого воздуха и атмосферный компрессор для его осуществления
RU2583180C2 (ru) * 2011-11-22 2016-05-10 Бейжин СянТянь Хуачуан Аэродинамик Форс Текнолоджи Рисерч Инститъют Кампани Лимитед Пневматическая генераторная система с электромагнитным вспомогательным силовым блоком

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22199U1 (ru) * 2001-07-05 2002-03-10 Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия Накопитель сжатого воздуха
JP5029772B2 (ja) * 2010-11-30 2012-09-19 ダイキン工業株式会社 空気圧縮ユニット、太陽光追尾システム、及び給水システム
RU2583180C2 (ru) * 2011-11-22 2016-05-10 Бейжин СянТянь Хуачуан Аэродинамик Форс Текнолоджи Рисерч Инститъют Кампани Лимитед Пневматическая генераторная система с электромагнитным вспомогательным силовым блоком
RU2012119718A (ru) * 2012-05-14 2013-11-20 Евгений Львович Ермолаев Способ получения сжатого воздуха и атмосферный компрессор для его осуществления
RU2012123613A (ru) * 2012-06-07 2013-12-20 Евгений Львович Ермолаев Способ получения сжатого воздуха и атмосферный компрессор для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108930627B (zh) 一种定压抽水压缩气体储能系统及储能方法
CN102619668B (zh) 恒压水-气共容舱电力储能系统
US7743609B1 (en) Power plant with energy storage deep water tank
US7281371B1 (en) Compressed air pumped hydro energy storage and distribution system
US20140026547A1 (en) Energy storage system and method for storing energy and recovering the stored energy using the system
CN113006889B (zh) 一种绝热的近等温压缩空气储能系统及其运行方法
CN108895017B (zh) 一种多级恒压压缩空气储能装置
CN104100441A (zh) 用高压储气罐恒压的水-气共容舱电力储能系统
CN101852164A (zh) 一种利用废弃矿井储贮电能的方法
US20100270801A1 (en) Electricity storage and recovery system
CN202546249U (zh) 一种无动力撬装液化天然气加注站
CN110259625A (zh) 一种利用地下含水层的抽水压缩空气蓄能系统及方法
CN113882900A (zh) 一种湖泊底下人工开挖地下洞室的天然水封压气储能系统
RU2755858C1 (ru) Система для получения сжатого воздуха
CN112901431B (zh) 一种近等温压缩空气储能系统及其运行方法
KR101474692B1 (ko) 펌프에 의한 압축 기체 및 발전 터빈을 이용한 에너지 저장 장치
CN103486008A (zh) 储能设备及储能方法
CN109779827A (zh) 一种基于静水浮力转换动力输出方法及其装置
CN212003288U (zh) 一种基于高密度介质维持压力恒定的发电系统
CN109899217B (zh) 水气复合蓄能发电系统及方法
CN106762481A (zh) 汽车重力压缩空气存储发电方法
CN209247530U (zh) 一种增压系统一体化管端水压试验机
CN102661483A (zh) 将水压变成高压气的节能技术
US20220006321A1 (en) Compressed air energy storage and power generation apparatus and compressed air energy storage and power generation method
CN111502893A (zh) 一种利用高密度介质维持压力恒定的发电系统