название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ветроэнергетическая установка | 1986 |
|
SU1333822A1 |
Двухфазный гравитационный двигатель | 2022 |
|
RU2810845C1 |
ВЕТРОУСТАНОВКА ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА В ВОДУ БАССЕЙНА (ВАРИАНТЫ) | 2021 |
|
RU2778103C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ | 2013 |
|
RU2535862C1 |
ТЕРМОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЕТРОУСТАНОВКА | 2012 |
|
RU2505704C1 |
Комбинированная ветроустановка для производства тепла | 1982 |
|
SU1079965A1 |
Ветровая гидроаккумулирующая электростанция | 1989 |
|
SU1796774A1 |
Энергоустановка, работающая на перепадах температур в разных средах (Варианты) | 2022 |
|
RU2805156C1 |
АРКТИЧЕСКАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2020 |
|
RU2733683C1 |
Ветроустановка | 1987 |
|
SU1460401A1 |
Изобретение позволяет повысить КПД ветроустановки. На вертикальном валу 1 ветродвигателя закреплена площадка 2, на которой установлены компрессоры 6, испарители 8 и конденсаторы 9, гидравлически связанные между собой и жидкостью находящегося под площадкой резервуара 3, имеющего вертикальные стенки 4, по которым проложен замкнутый круговой рельс 5. На валу 7 каждого компрессора закреплено колесо 10, взаимодействующее с рельсом. К валу одного из компрессоров подключена обратимая электрическая машина 11. Трубы 12 испарителей и конденсаторов опущены в жидкость резервуара и имеют горизонтальные водозаборные участки 13. Пуск ветродвигателя в работу производится обратимой электрической машиной 11 от внешнего источника энергии. При рабочих скоростях ветра потребитель получает горячую воду из центрального объема 17 резервуара и электроэнергию от машины, работающей как электрогенератор, что обеспечивает повышение КПД. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
О)
сд
оо
00
Изобретение относится к ветротехнике и может быть использовано для обеспечения горячей водой и теплом различных потребителей.
Целью изобретения является повышение КПД ветроустановки.
На чертеже представлена схема ветроустановки.
Ветроустановка содержит ветродвигатель с вертикальным валом 1, на котором закреплена площадка 2 с энергетическим пре- образователем, и резервуар 3 для жидкости с вертикальной цилиндрической стенкой 4. Ветроустановка снабжена замкнутым круговым рельсом 5, закрепленным по периметру стенки 4 резервуара 3, энергетический преобразователь выполнен в виде компрессоров 6 с валами 7, гидравлически связанных с компрессорами 6 и резервуаром 3 испарителей 8 и конденсаторов 9, а вал 7 каждого компрессора 6 снабжен колесом 10, взаимодействующим с рельсом 5.
Кроме того, Ветроустановка снабжена обратимой электрической мащиной II, соединенной с валом 7 одного из компрессоров 6. Испарители 8 и конденсаторы 9 снабжены трубами 12, опущенными в жидкость резервуара 3, причем каждая труба 12 изогнута прямым углом и имеет горизонтальный водозаборный участок 13.
Площадка 2 и вал 1 соединены между собой при помощи подвижного шлицевого соединения 14, в центре площадки 2 раз- мещены выдвижные лопатки 15, а резервуар 3 разделен концентрическими перегородками 16 на объемы для горячей воды 17, водопроводной воды 18, воды 19 из моря (реки) и сбросной воды 20.
Ветроустановка работает следующим образом.
При рабочем ветре машина 11, работая как электродвигатель с получением электроэнергии от сети, раскручивает ветродвигатель с вертикальным валом I и он начи- нает работать, вращая колеса 10 и от их валов 7 компрессоры 6. Последние всасывают пары хладагента (аммиака) из испарителей 8 и нагнетают их в конденсаторы 9 с температурой в конце сжатия 47-50°С. Вода в испарители 8 и конденсаторы 9 подается трубами 12 с загнутыми вперед концами с водозаборными участками 13. Отработаниая вода сливается в объем 20 резервуара 3 и из него отводится в море (реку) и т.п. Вода из конденсаторов 9 поступает в объем 17 и из него подается к потребителю. Вода для конденсаторов 9 поступает в объем 18 из водопровода, вода для испарителей 8 подается в объем 19 из моря (реки). При усилении ветра свыще расчетной скорости автоматически выходят в воду выдвижные лопатки 15, которые дают дополнительное тепло и работают до скорости выключения ветроустановки. При рабочих скоростях ветра мащина 11 работает как электрогенератор и дает ток потребителям. При щтиле площадку 2 поднимают по щли- цам 14 на 1-2 см, колеса 10 приподнимаются над рельсом 5, мащина 11 работает как электродвигатель и вращает левый компрессор 6, давая до 50% от расчетного количества тепла. Остальное тепло поступает от объема 17 резервуара 3 и других источников (не показаны). Вода в испарители 8 и конденсаторы 9 при щтиле подается дополнительным насосом (не показан).
Мощность электрической мащины 11 составляет 25% от мощности ветродвигателя.
Формула изобретения
Тепловая ветроэлектроустановка | 1987 |
|
SU1539390A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1990-12-23—Публикация
1988-02-08—Подача