ности температур между заглубленной и надземной частями аппарата; Hfe менее 2°С легкокнпящий теплоноситель, например керосин, начинает циркулировать между конденсатором 1 и испарителем 2 через промежуточную зону 3, в которой осуществляется осевая тепло- и массопередача. Теневой экран, состоящий из элементов 5, защищает поверхность конденсатора 1 от солнечной радиации в ясную погоду, способствуя стабильности работы аппарата в целом в течение зимних суток. Технико-экономический эффект предлагаемого теплообменного аппарата заключается в повышении его эффективности в период февраль-апрель за счет увеличения времени работы аппарата, а также снижении косвенного влияния солнечных лучей (кондуктивный теплоперенос по телу аппарата) на замороженный грунт в нерабочий летний период года. Теплообменный аппарат предлагаемой конструкции может быть использован при строительстве в условиях вечной мерзлоты линейных сооружений, которые проходят по открытой местности и не защищены от солнечной радиации. Формула изобретения Теплообменный аппарат для замораживания грунта, состоящий из заполненных легкокипящей жидкостью испарителя, размещаемого в грунте, оребренного конденсатора, устанавливаемого над грунтом, и промежуточной зоны, отличающийся тем, что, с целью стабилизации режима работы аппарата и повышения его холодопроизводитёльности, конденсатор снабжен теневым экраном, вынолненным из отдельных элементов, каждый из которых представляет собой часть цилиндрической поверхности, вертикально закрепленных на ребрах конденсатора и расположенных со смещением отнбсительно оси симметрии аппарата, при этом каждый элемент имеет продольные Жйлюзи. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент США № 384068, кл. 165-45, опубл. 1966.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ поддержания оптимальной температуры грунта в условиях пустынь и полупустынь для жизнеобеспечения растений и микроорганизмов | 2018 |
|
RU2726649C2 |
Абсорбционная холодильная установка и способ охлаждения объектов в автономном режиме в регионах с жарким климатом | 2023 |
|
RU2806949C1 |
Способ поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля и устройство для его реализации | 2020 |
|
RU2747080C1 |
Способ остановки огня при степных пожарах и профилактики торфяных пожаров | 2019 |
|
RU2705611C1 |
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ГРУНТА | 2015 |
|
RU2615678C2 |
Система автономного энергоснабжения жилого дома | 2019 |
|
RU2746434C1 |
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СОЛНЕЧНОГО ПОТОКА В ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ | 2015 |
|
RU2639920C2 |
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 2006 |
|
RU2315923C1 |
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ | 2007 |
|
RU2350847C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ТЕПЛА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 2015 |
|
RU2605864C1 |
Авторы
Даты
1979-01-30—Публикация
1976-01-06—Подача