(54) ПОДЗЕМНЫЙ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР твердевшей смолы или пс1лимербетона 9 облицовывающий обнажения пород и заполняющий трещины в них.Внутри корпу 1 снабжен теплотранспортной трубой 1 с контактной пластиной 11, герметизи рующей устье корпуса 1 .На,ц контактно пластиной 11 расположена теплоизолированная скважина 12 с люком 13 и теплопроводом - подвижной тепловой трубой 14 с эластичным тором 15. На поверхности: установлены теплоприемник в виде теплообменника 16, соединенного с потребителем, и рама 17 с -домкратами 18, Тепловая энергия., например, от ..улавливателей солнечной энергии {от фокусирующих, линз или других устройств) по специальным теплотрассам передается в теплообменник 16, ,рама 17 сокращением домкрахов 18 опускается, заставляя перекатываться тор 15 по трубе 14 и стенкам скважины 12. Тепловая труба 14, таким образом, . вверху контактирует с теплообменником 16, а вниэу-с контактной пластиной 11.B.трубе 14 на -.контакте с теплообменником 16 образу ется зона испарения теплоносителя,а на контакте с пластиной 11 зона конденсации.Теплотранспортная труба 10 зону конденсации будет; иметь в нижней части корпуса 1. В случае образования трещин в оболочках 4, б смесь 2 создает опас ность прорыва ее за пределы емкости. Текучий наполнитель . 8, состоящий из эпоксидной смолы с малеиновым ангидридом и венилсукцинимидом, /устремляется в трещину и,1 контактируя с эвтектической смесью твердеет. Выключают теплоаккумулятор домкратами 18, поднимающими раму 17, этим осуществляется выдвижка теплово трубы 14 из теплообменника 16 и раз рыв ее с контактной пластиной 11, Тор 15, перекатываясь по трубе 14, освобождает ранее заполняемый объем в скважине 12 и создает вакуум между контактной пластиной 11 и теп ловой трубой 14. Включение на расхсд тепла происходит в обратном порядке. Теплотранспортная труба 1р. и тепловая труба 14 меняют зоны конденсации на зоны испарения, и теплота, запасенная теплоемким балластом 3, например галечником, эвтектической смеси 2, поступает из теплоаккумулятора через теплообменник 1 б к потребителям. Такое выполнение подземного теплоаккумулятора позволяет снизить затраты на его изготовление и уменьшить потери тепла. Формула изобретения 1.Подземный теплоаккумулятор, содержащий теплоизолированный корпус, заполненный аккумулирующей 11 л -5 / массой и соединенный с размещенным в скважине теплопроводом с теплоприемником и потребителем, отливающийся тем, что, с целью снижения затрат на- изготовление и уменьшение потерь тепла, он снабжен размещенной с внешней стороны теплоизоляции корпуса пористой оболочкой, пропитанной текучим составом из смеси эпоксидной смолы с отвердителам. 2.Теплоаккумулятор по п.1, о т личающийс я тем, что,состав содержит в качестве отвердителя малеиновый ангидрид. 3. Теплоаккумулятор по п.1, о тличающийся тем, что теплопровод выполнен в виде тепловой трубы,;. установленной в скважине соосно с ней и уплотнённой относительно ее стенок эластичным тором. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент Великобритании № 1347609, кл. F 24 Н 7/00,опублик. 1971. 2. Патент Швеции 355101, кл. G 21 С 11/00, F 28 F 23/00, . рпублик. 1971.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Подземный теплоаккумулятор | 1989 |
|
SU1812397A1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, АККУМУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2002 |
|
RU2213255C1 |
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1992 |
|
RU2056597C1 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР. ВАРИАНТЫ | 2017 |
|
RU2650439C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ СНЕГА И/ИЛИ ЛЬДА | 2000 |
|
RU2164578C1 |
КОМПЛЕКС АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ | 2014 |
|
RU2569403C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2040328C1 |
ТЕПЛОВОДОСНАБЖАЮЩАЯ СКВАЖИНА | 2005 |
|
RU2291255C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕТРОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛА | 2023 |
|
RU2823425C1 |
СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОНОМНОГО ЗДАНИЯ | 2007 |
|
RU2352866C1 |
Авторы
Даты
1979-11-30—Публикация
1977-03-04—Подача