СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА Российский патент 2015 года по МПК C02F1/14 F24J2/00 F03D9/00 

Описание патента на изобретение RU2567324C1

Изобретение «Солнечно-ветровая опреснительная установка» (СВОУ) относится к дистилляционным опреснительным установкам поверхностного (кипящего) типа и к возобновляемым источникам энергии. Солнечно-ветровая опреснительная установка предназначена для опреснения морской, сильно минерализованной и загрязненной воды. Солнечно-ветровая опреснительная установка может быть использована для водоснабжения небольших жилых помещений, различных социально бытовых объектов, пляжных душевых, построек агропромышленного комплекса для содержания домашних животных, теплиц, производственных цехов, воинских подразделений и частей МЧС полевого базирования, расположенных в районах с дефицитом пресной воды, а также для получения морской соли и снабжения электроэнергией различных потребителей. Задачи, поставленные в изобретении, актуальны по следующим причинам. Во-первых, по данным ООН в 2030 г. 47% мирового населения будут жить под угрозой водного дефицита, например только в Африке к 2020 г. из-за изменений климата в этой ситуации окажется от 75 до 250 млн. человек. Во-вторых, нехватка воды в пустынных и полупустынных регионах вызовет интенсивную миграцию населения, ожидается, что это коснется от 24 до 700 млн. человек. В-третьих, качество питьевой воды в большинстве городов России на пределе допустимых норм вредных примесей. В-четвертых, дефицит воды в мире, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, к 2025 г. увеличится до 1,3-2,0 трлн. куб. м/год. Следует указать, что по общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает лидирующее положение среди стран Европы, так, по данным ООН к 2025 г. Россия вместе со Скандинавией, Южной Америкой и Канадой останутся регионами, наиболее обеспеченным пресной водой, более 20 тысяч куб. м/год в расчете на душу населения. Однако отмечается по оценке Института мировых ресурсов за последний год самыми необеспеченными водой странами мира были 13 государств, среди которых 4 республики бывшего СССР - Туркмения, Молдова, Узбекистан и Азербайджан (Источник информации [1] РИА Новости http://ria.ru/documents/20100322/21571816. html#ixzz21pwEGCkR). Кроме того, заявленная СВОУ не потребляет традиционную электроэнергию, а вырабатывает ее, используя солнечную радиацию и энергию ветра, чем обеспечивается защита окружающей среды за счет отсутствия выброса парниковых газов, которые в большом количестве выбрасываются традиционными тепловыми электростанциями. Известно изобретение RU 2333892 C1, CO2F 1/04 от 09.20.2008 [2], Способ получения пресной воды и опреснительная установка для его осуществления, заключающийся в подаче морской воды в опреснительную установку, ее нагреве, образовании парокапельной субстанции, ее конденсации и отводе получаемой пресной воды потребителю, при этом нагрев морской воды осуществляют созданием низкотемпературной плазмы, горение которой сопровождают регулируемой по частоте пульсацией электрического разряда, причем необходимые температуру горения плазмы (500-3000°C) и частоту пульсации электрического разряда осуществляют путем регулирования числа подключенных к сети электродов в зависимости от величины электропроводности морской воды, замеряемой при ее подаче в опреснительную установку, образующуюся при этом кипящую парокапельную смесь охлаждают и конденсируют в питателе-холодильнике, после чего выводят из установки опресненную воду, образующиеся при этом морские соли в виде хлопьев осаждают на дно опреснительной установки, исключая тем самым образование накипи на стенках корпуса установки. Недостатком данного изобретения является использование традиционных источников энергии и необходимость создания для опреснения высокой температуры, все это ведет к удорожанию опресненной воды (дисцилятора).

Известно изобретение RU 2414379 C1, B63J 1/00, CO2F 1/16 от 03.20.2011 [3], Опреснительная установка, содержащая насос для подачи исходной воды, нагреватель, конденсатор, паровое устройство, соединительные магистрали и вентили для подвода исходной воды, слива конденсата, отвода рассола и отвода газа, она дополнительно содержит теплообменник, нагреватель, магистраль для слива рассола, вакуумный насос, диффузор, дроссель, установленный внутри диффузора, причем входная камера вакуумного насоса соединена с напорной магистралью насоса для подачи исходной воды и имеет тангенциальный подвод воды, а его выходная камера соединена с конденсатором, дополнительную емкость, соединенную с конденсатором через магистраль отвода конденсата, и с центральной частью входной камеры вакуумного насоса, вентиль отвода газа, паровое устройство. Недостатками этой опреснительной установки является использование традиционных источников электрической энергии, сложность конструкции, большие энергетические затраты из-за наличия паронагревателя, вакуумного насоса, сложность технического обслуживания. Известно изобретение RU 2319668 С2, CO2F 1/04, CO2F 5/02 от 03.20.2008 [4], Устройство для опреснения воды, содержащее несколько последовательно соединенных теплообменников, включая теплообменник двухсекционного конденсатора и теплообменники коллекторов дистиллята, подключенных с одной стороны к источнику опресняемой воды и с другой стороны - к умягчителю воды, паропровод, умягчитель воды, конденсаторный отсек, коллекторы дистиллята, вакуумный насос, бак-дозатор, накопительный бак умягченной опресняемой воды, дренажный клапан, мелкодисперсный кристаллический порошок. Недостатками этого изобретения также являются использование традиционных источников энергии, сложность конструкции и технического обслуживания и, очевидно, высокая стоимость изготовления. Известно изобретение RU 2087421 C1, CO2F 1/14 от 08.20.1997 [5], Опреснительная установка, содержащая питательную емкость для соленых вод, вентили, подводящую линию; бак для аккумуляции рассола, водонагреватель (например, солнечный "горячий ящик"), вакуумную трубку, конденсатор (охлаждающее устройство), отводящую линию, сборную емкость для пресной воды, причем водонагревательная часть установки должна располагаться на высоте более 10 м. Недостатком этого изобретения является тот факт, что водонагревательная часть установки должна находиться на высоте более 10 м, а это усложняет монтажные работы при установке и ее эксплуатацию. Известно изобретение RU 2044692 C1, CO2F 1/14 от 09.27.1995 [6], Солнечный опреснитель, содержащий корпус, концентратор солнечного излучения, испарительную камеру, заполненную жидкостью, центральную часть испарительной камеры, установленную в фокусе концентратора, паропровод, сообщающиеся трубопроводы со сборником дистиллята, воздухоотводной клапан, установленный в верхней части сборника дистиллята, систему слежения за солнцем, баллоны с легкокипящей жидкостью, баллоны, опорное устройство, гидроцилиндры поплавковые элементы, котировочные вентили. Основным недостатком этого изобретения является сложность конструкции, неудобства ее эксплуатации и высокая стоимость изготовления. Известно также изобретение Солнечно-ветровой опреснитель, патент RU 2354895 C1, F24J 2/00, F03D 9/00 от 10.05.2009 г. [7]. Известный солнечно-ветровой опреснитель содержит емкость для опресняемой воды, прозрачный конденсатор с патрубком в верхней его части, непрозрачный конденсатор, циркуляционные трубопроводы с зачерненным змеевиком, теплоаккумулирующее вещество, вертикальный вал с фланцем отбора мощности, неподвижный металлический диск, верхнюю крыльчатку, лопатки, установленные в петлевом теплообменнике в виде солнечного коллектора, который установлен под углом α=30-45° от вертикали, конденсатор с желобом, трубопроводы, связанные с емкостью пресной воды, трубопровод с клапаном для подачи соленой воды, трубопровод для слива рассола. К недостаткам данного изобретения следует отнести неэффективную работу опреснителя при отсутствии ветра; солнечный коллектор, установленный под углом α=30-45° от вертикали, малоэффективен в северной широте больше 50°; циркуляция паровоздушной смеси без циркуляционного насоса малоэффективна; ветродвигатель, установленный на опреснителе, имеет низкую скорость вращения при скоростях ветра от 3 до 5 м/с, что является типичной скоростью для средней полосы России; нагрев воды с помощью фрикционных дисков может быть осуществлен при скорости вращения не менее 800 оборотов в минуту, что трудно достичь при низких скоростях ветра. Данный патент принят в качестве прототипа как наиболее близкий по технической сущности к заявленному изобретению.

Технический результат заявленной СВОУ достигается повышением надежности работы и эффективности использования энергии ветра и Солнца. Основными отличительными особенностями заявленной СВОУ от рассмотренных аналогов и прототипа являются: во-первых, независимость от традиционных источников энергии; во-вторых, дополнительное использование энергии солнечной радиации, отраженной от параболического кругового отражателя солнечной радиации, в-третьих, использование солнечной энергии для прямого нагрева незамерзающей теплоносящей жидкости, с помощью которой нагревается опресняемая вода; в-четвертых, преобразование солнечной энергии с помощью ФЭМ, расположенных на внешней поверхности внешнего купола, в электрическую, которая используется для дополнительного подогрева опресняемой воды и (или) для электроснабжения различных потребителей; в-пятых, организацией вихревого потока воздуха в полости между внешним и внутренним полусферическими куполами, действующего на ветроэлектрическую установку в целях получения электроэнергии для нужд СВОУ и других потребителей независимо от наличия ветра, что повышает надежность работы СВОУ; в-шестых, в качестве теплоаккумулятора используется алюминиевая стружка, расположенная под круговым конусообразным солнечным коллектором. Кроме того, СВОУ может снабжать потребителей теплой водой, а также дополнительно получать морскую соль как результат процесса опреснения морской воды. Указанные отличия являются техническими решениями, определяющими энергоэффективность и многофункциональность использования заявленного изобретения. Составные части СВОУ и сборочные единицы показаны на следующих рисунках. На Фиг. 1 представлен общий вид СВОУ в разрезе. На Фиг. 2 показана СВОУ, вид сверху. На Фиг. 3 показана СВОУ, вид по стрелке А-А. На Фиг. 4 приведена принципиальная схема управления СВОУ. Солнечно-ветровая опреснительная установка содержит следующие основные части, сборочные единицы, устройства и приборы: внешний полусферический купол 1; фотоэлектронные модули (ФЭМ) 2, расположенные на внешней поверхности внешнего полусферического купола 1; внутренний полусферический купол 3, конфузор-диффузор 4, вертикально расположенный в центре внешнего полусферического купола 1, где в сечении «а-а» в месте перехода конфузора в диффузор (критическое сечение) закреплена ветроэлектрическая установка 5 (ВЭУ); внутренний неподвижный ротор 6, на котором размещены обмотки катушек (не показаны); лопасти 7 ветроэлектрической установки 5; крепления 8 внутреннего неподвижного ротора 6; внешний вращающийся ротор 9, в котором на внутренней поверхности расположены ниодимовые магниты (не показаны); датчик давления (разряжения) (ДЦ) 10; полость 11 между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3; круговой лоток 12 для опресненной воды; датчик температуры (ДТ) 13 опресняемой воды; трубопровод 14 для опресненной воды; электроклапан 15 для трубопровода опресненной воды 14; вакуумный насос 16 для выкачивания опресненной воды и удаления части пара из полости (Б) внутреннего полусферического купола 3; параболический круговой отражатель солнечной радиации 17; теплообменник опресненной воды 18; бак 19 теплообменника 18 для опресненной воды; патрубок с краном 20 для подачи горячей воды; патрубок с краном 21 для подачи опресненной воды; патрубок с краном 22 для подачи холодной воды; криволинейную пластину 23; опорную стойку 24; блок литиевых аккумуляторных батарей (ЛАКБ) 25; циркуляционный насос 26; цилиндрический испарительный бассейн 27 для опресняемой воды 28 (морская, сильно минерализованная или загрязненная); круглый лоток 29 (по крайней мере, один и более) для сбора рассола и его естественного выпаривания или для сбора остатков после опреснения сильно минерализованной или загрязненной воды; теплоэлектронагреватель 30 (ТЭН); коллектор теплонагревателя 31 для подогрева опресняемой воды 28; сферическое дно 32 испарительного цилиндрического бассейна 27; патрубок с краном 33 для слива рассола из цилиндрического бассейна 27; решетку 34, поддерживающую коллектор теплонагревателя 31; трубу 35 для подачи опресняемой воды 28; инвертор 36; электронный пульт управления (ЭПУ) 37; контроллер заряда разряда (КЗР) 38 литиевых аккумуляторных батарей (ЛАКБ) 25; нижнюю кольцевую крышку 39 кругового конусообразного солнечного коллектора 42; теплоизоляцию 40 нижней кольцевой крышки 39 кругового конусообразного солнечного коллектора 42 и сферического дна 32; теплоаккумулирующую алюминиевую стружку 41; круговой конусообразный солнечный коллектор 42; окна для забора воздуха 43; отверстие для слива дождевой воды 44 из параболического кругового отражателя солнечной радиации 17; трубчатый спиральный теплоприемник 45; конусообразную опору 46, выполняющую роль теплоприемной панели трубчатого спирального конусообразного теплоприемника 45, причем конусообразная опора 46 имеет вид усеченного конуса, внешняя поверхность которого покрыта высокоселективной краской; прозрачную теплоизоляцию 47 кругового конусообразного солнечного коллектора 42; круговой завихритель 48 воздушного потока; прозрачную конусообразную крышку 49, выполненную в виде усеченного конуса. Солнечно-ветряная опреснительная установка работает следующим образом. Цилиндрический испарительный бассейн 27 через трубу 35 заполняется опресняемой водой 28. Солнечная радиация, проникая через прозрачную конусообразную крышку 49 и прозрачную теплоизоляцию 47 кругового конусообразного солнечного коллектора 42, нагревает теплоносящую незамерзающую жидкость (не обозначена) в трубчатом спиральном теплоприемнике 45 (Фиг. 1). Одновременно солнечная радиация воздействует на ФЭМ 2, при этом вырабатывается электрическая энергия, которая через контроллер заряда-разряда 38 накапливается ЛАКБ 25. При наличии ветра, набегающий воздушный поток через окна 43 поступает в круговой завихритель 48. С помощью криволинейных пластин 23 воздушный поток направляется под углом 30°-45° (Фиг. 2) в полость 11, таким образом, организуется вихревой поток в полости 11 между внешним 1 и внутренним 2 полусферическими куполами. Этот вихревой поток ускоряется за счет разности входной площади окон 43 и площади на выходе в сечении «а-а» конфузора-диффузора 4 (Фиг. 1). В полости 11 завихренный воздушный поток проходит между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3, где нагревается путем снятия тепла с ФЭМ 2, которые нагреваются солнечной радиацией, и также снимается тепло с внешней поверхности внутреннего полусферического купола 3, который, в свою очередь, нагревается с внутренней поверхности внутреннего полусферического купола 3 парами опресняемой воды 28. Следует отметить, что внутренняя поверхность внутреннего полусферического купола 3 является конденсирующей поверхностью для пара опресняемой воды 28, находящегося в полости (Б) (Фиг. 1), поэтому охлаждение внутренней поверхности внутреннего полусферического купола 3 за счет охлаждения внешней его поверхности является ключевым процессом в эксплуатации СВОУ по назначению. Подогретый таким образом вихревой воздушный поток с увеличенной скоростью попадает в конфузор-диффузор 4, где дополнительно ускоряется в конфузорной части конфузора-диффузора 4, в критическом сечении «а-а» (Фиг. 1) которого размещена ветроэлектрическая установка 5. Ускоренный вихревой воздушный поток в критическом сечении «а-а» действует на лопасти 7 ветроэлектрической установки 5, которые приводятся во вращающее движение совместно внешним ротором 9, на котором размещены постоянные магниты (не показаны). При взаимодействии магнитов и обмоток катушек (не показаны), размещенных на внутреннем неподвижном роторе 6, вырабатывается электроэнергия, которая запасается в ЛАКБ 25. При отсутствии ветра ветроэлектрическая установка 5 также продолжает функционировать. В этом случае вихревой поток воздуха будет формироваться только за счет разности температуры на входе в окна 43 и на выходе из конфузора-диффузора 4. Вихревой поток воздуха также подогревается в полости 11 между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3. Опресняемая вода 28 в цилиндрическом испарительном бассейне 27 подогревается двумя способами. Первый способ предусматривает нагрев опресняемой воды 28 с помощью кругового конусообразного солнечного коллектора 42. Солнечная радиация, усиленная параболическим круговым отражателем солнечной радиации 17, проникает через прозрачную конусообразную крышку 49 и прозрачную теплоизоляцию 47 кругового конусообразного солнечного коллектора 42 и нагревает его трубчатый спиральный теплоприемник 45 с незамерзающей теплоносящей жидкостью. Нагретая солнечной радиацией в трубчатом спиральном теплоприемнике 45 незамерзающая теплоносящая жидкость с помощью циркуляционного насоса 26 подается в коллектор теплонагревателя 31, который подогревает опресняемую воду 28. Одновременно солнечная радиация, передает тепло конусообразной опоре 46 с помощью высокоселективной краски, которой она покрашена. Конусообразная опора 46, в свою очередь, передает тепло алюминиевой теплоаккумулирующей стружке 41, и далее это тепло через стенку цилиндрического испарительного бассейна 27 нагревает опресняемую воду 28. Второй способ подогрева опресняемой воды 28 в цилиндрическом испарительном бассейне 27 происходит с помощью теплоэлектрических нагревателей 30 (два и более), которые подключаются через ЭПУ 37 к ЛАКБ 25 по сигналу датчика температуры 13. Следует отметить, что ЛАКБ 25 заряжаются через КЗР 38 электроэнергией, выработанной ФЭМ 2 и ВЭУ 5, причем при отсутствии солнечной радиации заряд ЛАКБ 25 происходит постоянно от ВЭУ 5. Подогретая любым способом опресняемая вода 28 испаряется, а полученный пар, в свою очередь, оседает на внутренней поверхности внутреннего полусферического купола 3, охлажденной вихревым потоком, который проходит в полости 11 между внешним 1 и внутренним 3 полусферическими колпаками. Далее конденсированная из пара опресненная вода стекает по внутренней охлажденной вихревым потоком воздуха поверхности внутреннего полусферического купола 3 в круговой лоток 12, расположенный по периметру у основания внутреннего полусферического купола 3. По сигналу датчика давления (разряжения) 10, который срабатывает при давлении в полости (Б) больше на 1,15 одной атмосферы, ЭПУ 37 включает вакуумный насос 16. Одновременно с включением вакуумного насоса 16 открывается электроклапан 15, и очищенная опресненная вода из кругового лотка, а также часть пара из полости (Б) внутреннего полусферического купола 3, подается по трубопроводу 14 в теплообменник 18. В теплообменнике 18 пар конденсируется в воду, отдавая тепло воде, находящей в баке теплообменнике 19. Холодная вода в бак теплообменника 19 подается по патрубку с краном 22. Подогретая вода, находящая в баке теплообменнике 19, используется на нужды потребителей через патрубок с краном 20. Опресненная (очищенная) вода и часть пара, удаленные из полости (Б) внутреннего полусферического купола 3, снижают давление внутри полусферического купола на 20%-25% ниже атмосферного. По величине этого давления датчик давления (разряжения) 10 подает сигнал через электронный пульт управления 37 на отключение вакуумного насоса 16 (Фиг. 4) и закрытие электроклапана 15, тем самым обеспечивая разряжение и низкую температуру кипения опресняемой воды, вследствие этого повышается интенсивность парообразования. Интенсивное парообразование повышает давления внутри полости (Б) (Фиг. 1) внутреннего полусферического колпака 3 до величины, равной 1,15 атмосферы, в это момент, по сигналу датчика давления (разряжения) 10 через ЭПУ 37, включаются вакуумный насос 16 и электроклапан 15 открывается, процесс повторяется. Температура нагрева опресняемой воды 28 регулируется датчиком температуры 13. Датчик температуры 13 включает через ЭПУ 37 (Фиг 1, Фиг. 4) теплоэлектронагревтель (ТЭН) 30 в том случае, если температуры опресняемой воды недостаточно для интенсивного парообразования. Энергоэффективность СВОУ повышается за счет применения теплоаккумулирующей алюминиевой стружки 41 и теплоизоляции 40, способствующих повышению КПД нагрева опресняемой воды после окончания воздействия солнечной радиации за счет уменьшения теплопотерь. Полученный после опреснения воды рассол удаляется из сферического дна 32 с помощью патрубка с краном для слива рассола 33. Сферическая форма дна 32 позволяет более качественно собирать тяжелые фракции рассола. Рассол сливается в круглые лотки 29, где естественным путем испаряется до образования сухого осадка (соли или других веществ), которые могут быть использования промышленностью или утилизироваться. Использование электроэнергии, выработанной ФЭМ 2 и ВЭУ 5, другими потребителями осуществляется с помощью инвертора 36, преобразующего постоянный ток, полученный от ФЭМ 2 и ВЭУ 5, в ток напряжением 220 В 50 Гц. Аккумулирование электрической энергии происходит в ЛАКБ 25, заряд которых происходит через контроллер заряда-разряда 38. Весь процесс опреснения воды, контроль температуры и мониторинг выработки электроэнергии с помощью ФЭМ 2 и ВЭУ 5 осуществляется электронным пультом управления 37. Конструкция СВОУ удерживается на опорных стойках 24. Таким образом, в единой конструкции СВОУ совмещены опреснительная установка, круговой конусообразный солнечный коллектор, фотоэлектронные модули, круговой завихритель воздушного потока, ветроэлектрическая установка, которые, работая совместно в автоматизированном режиме, решают следующие задачи: получение опресненной и теплой воды, выработка электроэнергии, тем самым обеспечивается энергоэффективность и многофункциональность.

Список цитированных источников информации

1. РИА Новости: [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/documents/20100322/21571816. html#ixzz21pwEGCkR.

2. Способ получения пресной воды и опреснительная установка для его осуществления, патент на изобретение RU 2333892 C1, CO2F 1/04 от 20.09.2008.

3. Опреснительная установка патент на изобретение RU 2414379 С1, B63J 1/00, CO2F 1/16 от 20.03.2011.

4. Устройство для опреснения воды, патент на изобретение RU 2319668 С2, CO2F 1/04, CO2F 5/02 от 20.03.2008.

5. Опреснительная установка, патент на изобретение RU 2087421 С1, CO2 F1/14 от 20.08.1997.

6. Солнечный опреснитель, патент на изобретение RU 2044692 С1, CO2F 1/14 от 27.09.1995.

7. Солнечно-ветровой опреснитель, патент RU 2354895 C1, F24J 2/00, F03D 9/00 от 10.05.2009 г.

Похожие патенты RU2567324C1

название год авторы номер документа
Вакуумная опреснительная установка с генерацией электроэнергии 2017
  • Малафеев Илья Игоревич
  • Маринюк Борис Тимофеевич
  • Ильин Геннадий Андреевич
  • Шарапов Никита Вадимович
RU2648057C1
АВТОНОМНАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2016
  • Соколов Павел Сергеевич
RU2613920C1
СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ ДЕАЭРИРОВАННОЙ СОЛЕНОЙ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Ведерников Михаил Васильевич
  • Пеньков Максим Михайлович
  • Сырцов Леонид Аркадьевич
  • Софьин Алексей Петрович
  • Мороз Валерьян Михайлович
  • Наумчик Игорь Васильевич
RU2335459C1
СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ 2010
  • Махлин Захар Борисович
RU2451641C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ 2016
  • Кашманова Валентина Николаевна
  • Швецов Семён Владимирович
RU2617489C1
Вымораживающий опреснитель-концентратор 1986
  • Чумак Игорь Григорьевич
  • Смирнов Леонард Федорович
  • Новиков Михаил Михайлович
  • Федосеев Юрий Александрович
SU1390189A1
СОЛНЕЧНАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 1993
  • Клячко Лев Абрамович
  • Шварц Михаил Эхильевич
  • Черняев Валерий Давыдович
RU2081840C1
БЕСКАРКАСНАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ ГЕЛИОУСТАНОВКА КОНВЕКЦИОННО-ЛУЧЕВОГО ТИПА 2005
  • Коблашов Сергей Викторович
  • Крутикова Ирина Альбертовна
  • Тараненко Константин Юрьевич
RU2295498C2
ГЕЛИООПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2000
  • Потапов Ю.Ф.
  • Горшенев В.Г.
  • Жулев Ю.Г.
RU2165890C1
СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКИХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Слесаренко Владимир Николаевич
  • Панасенко Андрей Александрович
RU2453352C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 567 324 C1

Реферат патента 2015 года СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к опреснительным установкам и возобновляемым источникам энергии. Солнечно-ветровая опреснительная установка содержит трубопроводы для подвода опресняемой воды 35, патрубок с краном для слива рассола, циркуляционный насос 26, теплоэлектронагреватель (ТЭН) 30, круговой конусообразный солнечный коллектор 42, внешний полусферический купол 1, фотоэлектрические модули (ФЭМ) 2, внутренний полусферический купол 3, конфузор-диффузор 4, ветроэлектрическую установку 5, внешний вращающийся ротор 9, внутренний неподвижный ротор 6, полость 11, расположенную между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3, круговой лоток 12, датчик температуры (ДТ) 13, датчик давления (разрежения) (ДЦ) 10, вакуумный насос 16, электроклапан 15, коллектор теплонагревателя 31, параболический круговой отражатель солнечной радиации 17, бак 19 теплообменника 18, предназначенного для опресненной воды, окна для забора воздуха 43, круговой завихритель 48, цилиндрический испарительный бассейн 27, решетку 34 коллектора теплонагревателя 31, сферическое дно 32, инвертор 36, электронный пульт управления (ЭПУ) 37, контроллер заряда-разряда (КРЗ) 38, теплоизоляцию, круглый лоток 29 для сбора рассола. Круговой конусообразный солнечный коллектор 42 включает трубчатый спиральный теплоприемник 45, конусообразную опору 46, прозрачную теплоизоляцию 47, нижнюю кольцевую крышку 39 и прозрачную конусообразную крышку 49. Теплоаккумулирующее средство выполнено в виде алюминиевой стружки 41, а теплообменник 18 предназначен для опресненной воды. Изобретение позволяет повысить надежность работы и эффективность использования энергии ветра и Солнца. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 567 324 C1

1. Солнечно-ветровая опреснительная установка, содержащая трубопроводы для подвода опресняемой воды, патрубок с краном для слива рассола, циркуляционный насос, теплоэлектронагреватель, отличающаяся тем, что дополнительно содержит круговой конусообразный солнечный коллектор, включающий трубчатый спиральный теплоприемник, конусообразную опору, прозрачную теплоизоляцию и прозрачную конусообразную крышку, внешний полусферический купол, фотоэлектрические модули, внутренний полусферический купол, конфузор-диффузор, ветроэлектрическую установку, внешний вращающийся ротор, внутренний неподвижный ротор, полость, расположенную между внешним полусферическим куполом и внутренним полусферическим куполом, круговой лоток, датчик температуры, датчик давления (разрежения), вакуумный насос, электроклапан, коллектор теплонагревателя, параболический круговой отражатель солнечной радиации, бак теплообменника, предназначенного для опресненной воды, окна для забора воздуха, круговой завихритель, цилиндрический испарительный бассейн, решетку коллектора теплонагревателя, сферическое дно, инвертор, электронный пульт управления, контроллер заряда-разряда, нижнюю кольцевую крышку, теплоизоляцию, круглый лоток для сбора рассола; теплоаккумулирующее средство выполнено в виде алюминиевой стружки, теплообменник предназначен для опресненной воды.

2. Солнечно-ветровая опреснительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности внешнего вращающегося ротора расположены неодимовые магниты, а обмотки катушек расположены на внешней поверхности внутреннего неподвижного ротора.

3. Солнечно-ветровая опреснительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что вся конструкция удерживается на опорных стойках.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2567324C1

СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВОЙ ОПРЕСНИТЕЛЬ 2007
  • Ветрова Анжелика Амировна
  • Бирюлин Игорь Борисович
  • Школьник Борис Иосифович
  • Белая Валентина Анатольевна
RU2354895C1

RU 2 567 324 C1

Авторы

Голощапов Владлен Михайлович

Баклин Андрей Александрович

Асанина Дарья Андреевна

Даты

2015-11-10Публикация

2014-03-28Подача