Сделай стартовой

Сделай избранной

Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии. Теплогенераторы. Нагрев жидкости. Нагрев воздуха. Источники тепловой энергии.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СОЛНЕЧНЫЕ, ВЕТРОВЫЕ, ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2123158

КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Имя изобретателя: Писаревский Иван Федорович 
Имя патентообладателя: Писаревский Иван Федорович
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1994.08.03 

Использование: в народном хозяйстве для нагрева различных объектов, преобразования солнечного излучения в другие виды энергии, например, тепловую энергию. Сущность: концентратор солнечного излучения состоит из оптического коллектора и световодов. Оптический коллектор выполняют в виде совокупности усеченных линз-фоконов, собранных в пакет, укрепленный на каркасе. К узким торцам линз-фоконов приклеивают отрезки световодов. Свободные концы световодов собирают в жгут. Торец жгута полируют. Для получения пара или горячей воды торец жгута вводят в теплообменник, например, из керографита, который разогреваясь отдает тепло потребителю. Такой концентратор имеет малые габариты и вес. за счет отсутствия параболического экрана, что позволяет расширить область применения.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к использованию солнечной энергии для нагрева различных объектов, преобразования солнечного излучения в другие виды энергии, например тепловую энергию.

Плотность потока мощности солнечного излучения, падающего на поверхность Земли, равна 1,35 кВт/м2.

Достоинства использования солнечного излучения в решении проблем жизнеобеспечения людей очень велики. Энергия Солнца даровая. Для ее получения нет необходимости сжигать природные ресурсы. Она является экологически чистой и т.д.

В этой связи постоянно идет поиск эффективных устройств концентрации и преобразования солнечного излучения в другие виды энергии.

Для использования солнечного излучения применяют различные устройства, наиболее распространенными устройствами являются параболические зеркала, которые концентрируют солнечное излучение в фокусе. При этом необходимо нагреваемую камеру разместить на специальной штанге, на конце которой устанавливается устройство для перемещения нагреваемой камеры в трех плоскостях. Эти приспособления являются не только довольно сложными и дорогими, но также значительно увеличивают габариты, т.к. точка фокуса находится на некотором расстоянии от раскрыва зеркала. Высокие требования предъявляются также к самому зеркалу, особенно если оно должно иметь большие размеры. При изготовлении зеркал предъявляются очень высокие требования к точности выполнения профиля параболических зеркал. Возникает необходимость борьбы с изменением профиля зеркала в процессе его эксплуатации. Для этого зеркала делают массивными. Кроме того, высокие требования предъявляются к чистоте обработки поверхности зеркала. Высота неровностей поверхности должна быть меньше 1/16 длины волны излучения.

Все эти проблемы приводят к тому, что конструкция фокусирующего устройства оказывается сложной, дорогой, громоздкой и имеет значительные габариты. Но особенно большой недостаток таких устройств состоит в том, что размеры потребителя солнечной энергии, размещаемого в фокусе зеркала, должны быть весьма ограниченными, так как размеры области сфокусированного излучения составляют единицы или десятки миллиметров.

Указанные и другие проблемы не позволяют создать параболические зеркала больших размеров. Самое большое зеркало из когда-либо созданных на Земле имеет диаметр 6 м.

Уменьшение размеров зеркал приводит к уменьшению эффективности их применения.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является концентратор солнечного излучения, содержащий оптический коллектор в виде совокупности линз, каждая из которых снабжена световодом [1].

Данному решению также присущи вышеописанные недостатки.

Для устранения указанных недостатков предлагается концентратор солнечного излучения, не содержащий параболического зеркала. Он состоит из оптического коллектора в виде совокупности линз с отрицательной гауссовой кривизной поверхности и световодов.

КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Оптический коллектор 1 выполняют в виде совокупности усеченных линз-фоконов 2, собранных в пакет, укрепленный на каркасе 4, см. фиг.1.

К узким торцам линз-фоконов приклеивают отрезки световодов 3, требуемой длины, например с помощью оптического клея типа ОК-2. Оставшиеся свободными концы световодов собирают в жгут. Торец жгута полируют.

Построенный таким образом концентратор солнечного излучения обладает рядом преимуществ:

- малыми габаритами, так как является квазиплоским;

- отсутствием различных регулировочных механизмов;

- малым весом;

- простотой конструкции;

- низкой стоимостью и др.

Произведем расчет конструкции предлагаемого концентратора солнечного излучения.

Плотность потока мощности солнечной энергии, падающей на поверхность Земли, без учета потерь в атмосфере составляет величину I0 = 0,135 Вт/см2.

Принимая потери в атмосфере равными 50% получим I0 ~ 0,07 Вт/см2. Выберем размер квадратной стороны широкого торца линзы-фокона lл = 32 мм = 3,2 см.

Тогда площадь широкого торца линзы-фокона



Выберем световолокно квадратного сечения со стороной квадрата lв = 10 мкм = 10-3см = 10-5м.

Площадь сечения световолокна равна

Sв = l2в = /10-3/2 = 10-6см2 = 10-10м2

Для определения выигрыша, который будет давать применение линз-фоконов, воспользуемся соотношением

Ii = I0 · Sл/Sв = 0,07 · 10/10-6 = 7 · 105 Вт/см2.

Принимая потери в линзе и световоде равными 30% получим плотность потока мощности на торце световолокна Ii = 200 кВт/см2.

Выбираем площадь коллектора солнечного излучения Sк = 1 м2. Сторона квадрата коллектора lк = 1 м. Тогда количество линз в коллекторе

N = Sк/Sл = 10000/10 = 1000 шт.

Суммарная плотность потока мощности концентрируемого коллектором равна

I = N·Ii = 1000·200·103 = 200 мВт/см2.

Полученная плотность потока мощности будет излучаться из торца жгута световодов. Так как площадь сечения жгута равна

Sж = Sв · N = 10-10 · 1000 = 10-7 м2 = 0,1 мм2,

то полученную энергию можно использовать для решения различных задач. Если используется весь жгут, то будет снижаться вся мощность, если использовать часть жгута или отдельные световоды, то можно снимать часть мощностей для одних нужд, а часть для других.

Рассмотрим возможность применения концентратора солнечного излучения для получения горячей воды или пара. Для этого необходимо применить теплообменник 5 в виде замкнутой полости из жаропрочного материала, например пористого керографита.

Внутренняя поверхность теплообменника может быть выполнена гофрированной 6. Наружную поверхность целесообразно изготовить ребристой 7. Жгут световодов вводится в полость теплообменника через отверстие. Теплообменник может размещаться в резервуаре с водной или другим веществом, требующим нагрева.

Предложенный концентратор солнечного излучения может найти широкое применение в различных областях деятельности людей. Наиболее эффективно применение концентратора в горах, пустынях, в космосе, в различных районах, где нет других источников энергии.

Предлагаемый концентратор может найти применение также в городах и поселках в связи с необходимостью получения энергии экологически чистыми методами.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Концентратор солнечного излучения, содержащий оптический коллектор в виде совокупности линз, каждая из которых снабжена световодом, отличающийся тем, что поверхность линз-фоконов выполнена с отрицательной гауссовой кривизной, а световоды присоединены к узким торцам линз-фоконов, при этом свободные концы световодов собирают в жгут, а его торец полируют.

2. Концентратор по п.1, отличающийся тем, что торец жгута или его часть вводят в теплообменную замкнутую полоть, выполненную из жаропрочного материала, внешняя поверхность которой снабжена ребрами.

Версия для печати
Дата публикации 30.01.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer