Способ преобразования энергии газового потока (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)

Способ преобразования энергии газового потока заключается в том, что газовый поток разделяют на концентричные газовые потоки с переменными в направлении подачи кольцевыми сечениями. Газовые потоки смещают относительно друг друга в направлении подачи, многоступенчато эжектируют и разгоняют их посредством введения выходного сечения канала последующей ступени эжекции в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции и снова объединяют в отработанный газовый поток. Газовый поток подают на разделение в последнюю ступень эжекции в виде потока с поперечными сечениями кольцевой конфигурации, при этом совокупность центральных частей поперечных сечений кольцевой конфигурации составляет неиспользуемую для разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока. Внутренний диаметр поперечного сечения потока на входном сечении канала последней ступени эжекции меньше диаметра этого входного сечения. Внутренний диаметр поперечного сечения потока на критическом сечении канала последней ступени эжекции меньше диаметра этого критического сечения. Центральную цилиндроподобную часть газового потока герметично изолируют от прямого воздействия движущегося газового потока с границей изолирования, расположенной на участке от входного сечения канала последней ступени эжекции до критического сечения канала предпоследней ступени эжекции, оставляют ее открытой со стороны критического сечения канала предпоследней ступени эжекции газового потока, герметично соединяют ее с открытыми или закрытыми объемами, находящимися за пределами движущегося газового потока. Техническим результатом является повышение экономичности. 12 н. и 13 з.п. ф-лы, 21 ил.

 

Изобретения относятся к прикладным областям ветроэнергетики, а именно к приспосабливанию ветряных двигателей для особых целей, например для экономичного трансформирования низкоскоростных естественных или искусственных воздушных и газовых потоков в высокоскоростные (околозвуковые) потоки различных промышленных установок с целью создания новых экономичных систем вытяжной вентиляции в любых условиях эксплуатации (шахты, тоннели, глубокие карьеры, подвальные помещения жилых и производственных зданий) или разнообразных устройств для очистки воздушным потоком, в т.ч. металлической полосы и листов от окалины и загрязнений.

Известен способ преобразования энергии воздушных потоков путем использования энергии разогнанного перед турбиной свободного воздушного потока, заключающийся в том, что осуществляют разгон свободного воздушного потока одновременно с созданием дополнительного разряжения за турбиной при использовании значительной части полной энергии свободного воздушного потока, причем необходимую степень разряжения обеспечивают созданием разряжения в выходном сечении профилированного канала, выведенного в зону минимального сечения незагроможденного кольцевого сопла, воздушный поток в котором находится под воздействием как непосредственно обтекающего обтекатель воздушного потока, так и свободного воздушного потока за пределами установки и воздушного потока, обтекающего внешнюю оболочку, создающих разряжение в выходном сечении зазора в результате эжектирующего влияния (опубликованная международная заявка WO 97/41351 от 06.11.1997 г.).

Этот способ предназначен для эжекционного извлечения разных видов “даровой” энергии воздушных ветровых потоков, ее концентрации и дальнейшего использования в механических устройствах, хотя и с относительно низким коэффициентом полезного действия, присущим любому эжекционному способу.

Известен также силовой источник “Супервентури” по патенту США №5464320 от 07.11.1995 г. с многоступенчатым эжектированием газового потока и наиболее полным извлечением преобразованной энергии благодаря разнообразным вариантам способов преобразования, в том числе, например, с использованием многоступенчатых турбин, а также с использованием удлиненных открытых газовых входов (поз.104 на фиг.2) в конфузор (поз.112 на фиг.2).

Этот способ-аналог, как и предыдущий способ, предназначен только для извлечения внутренней и кинетической энергии газовых потоков и преобразования ее в механическую энергию.

Известен наиболее близкий к заявленным способам по вариантам №1, №2 и к устройствам по вариантам №1-11 способ преобразования внутренней энергии естественных воздушных потоков и устройство для его осуществления, разработанные на основе технической термодинамики и газовой динамики и позволяющие получать энергию за счет охлаждения воздушного потока, который применяется в ветроэнергетической установке по патенту РФ №2124142, кл. F03D 1/04, 1998 г.

Суть этого способа в том, что свободный ветровой поток, имеющий относительно невысокую скорость, подают в виде сплошного потока, неоднократно эжектируют и в результате этого вызывают появление внутри этого потока дополнительных подсасывающих потоков, при этом скорости свободного и подсасывающих потоков суммируются. Главное преимущество этого способа в том, что в результате неоднократных преобразований значительно увеличивают кинетическую энергию центрального цилиндрического объема свободного ветрового потока (последняя ступень эжекции), которую эффективно используют в механических устройствах, например в электрогенераторах. Такое преимущество особенно эффективно при извлечении “даровой” энергии естественного ветра несмотря на относительно низкий к.п.д. эжекционных преобразований внутренней энергии воздуха в его кинетическую энергию.

Недостаток этого способа в том, что область его использования на современном этапе ограничена ветроэнергетикой, созданием транспортных средств, а также применением в устройствах для кондиционирования влаги из атмосферы и охлаждения окружающей среды.

Кроме вышеописанного способа-прототипа и устройства-прототипа по патенту РФ №2124142, кл. F03D 1/04, 1998 г., являющихся общим прототипом для заявляемой группы изобретений (способы по вариантам №1, №2 и устройства по вариантам №1-11), известны также наиболее близкие аналоги нижеописанного устройства по вариантам №6, №7, например вентиляционная система для удаления вредных газов, паров и пыли из воздуха жилых и производственных объектов с рассеиванием выбросов, в том числе с очисткой от вредных примесей (Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов. Учебное пособие, 2-е издание, М.: издательство Московского государственного горного университета, 2000 г., стр.25-28, рис.1.1). Однако используемая приводная вентиляция недостаточно экономична, а естественная (конвективная) вентиляция зависит от конкретных условий и поэтому недостаточно активна и не может гарантировать полное удаление вредных веществ из застойных зон помещений, например из подвалов жилых и производственных зданий (особенно нижнеслоевых скоплений вредных газов, например радиоактивного радона и радиоактивных продуктов его распада, накапливающихся за многие годы эксплуатации до недопустимых радиационных концентраций во всех подвальных помещениях жилых и производственных зданий).

Известен аналог нижеописанного устройства по варианту №8 - вентиляция забоев тупиковых выработок за счет общешахтной депрессии по наиболее эффективным и экономичным схемам проветривания выработок всасывающими или нагнетательно-всасывающими способами (Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов. Учебное пособие, 2-е издание, М.: издательство Московского государственного горного университета, 2000 г., стр.170-172, рис.5.12, 5.13). Но такие экономичные схемы вентиляции применяются исключительно на негазоопасных шахтах (из-за электровзрывоопасной шахтной атмосферы, перекачиваемой вентиляторными установками). Поэтому на газоопасных шахтах применяются вентиляторы местного проветривания тупиковых выработок с неэкономичным пневматическим приводом (там же, стр.173).

Достоинства всасывающего способа проветривания в том, что высасываемый из призабойного пространства воздух, содержащий продукты разложения взрывчатых веществ, удаляется по вентиляционным трубам, а по выработке от устья к забою движется свежая струя, поэтому работы могут не прекращаться. В первые минуты проветривание происходит интенсивно вследствие засасывания в трубы воздуха с очень высокой концентрацией ядовитых газов, определяемой количеством взорванного вещества и объемом зоны отброса газов от забоя. Этот способ особенно эффективен при проветривании выработок большой протяженности при условии, если конец вентиляционных труб отстоит от забоя на расстоянии 2-3 метров, хотя это очень трудно осуществить (Справочник по рудной вентиляции под редакцией К.З.Ушакова. М.: Недра, 1977 г., стр.215, рис.17.2).

Основной недостаток способа - невозможность применения гибких трубопроводов, который может быть устранен, если вентилятор устанавливать не в выработке со свежей струей, а непосредственно в тупиковой выработке вблизи забоя. В этом случае трубопровод состоит из отрезка жесткого трубопровода, наращиваемого по мере продвижения выработки, и магистрального длинного трубопровода. По мере удаления забоя вентилятор переносят ближе к забою, а часть жесткого трубопровода, оказавшуюся при этом на стороне нагнетания, заменяют гибким (там же, стр.215, рис.17.3).

Поэтому вышеописанные достоинства всасывающего способа предполагают возможность разработки новых устройств, одним из которых может быть предлагаемый ниже вариант №8 устройства для преобразования энергии газового потока.

Известны еще три аналога устройства по варианту №8.

Во-первых, вентиляция тупиковых забоев глубоких шахт методом вихревого воздухоохлаждения посредством создания вихревого потока при смешивании горячего и холодного воздуха (журнал “Экология и промышленность России”, октябрь 2003 г., стр.17-19). Для удаления слоевых скоплений метана идут на создание сложных и энергоемких устройств (что является их недостатком).

Во-вторых, известны вентиляционные системы общего и последовательного местного проветривания рудничной атмосферы в горных выработках, состоящие из нагнетающих и всасывающих вентиляторов с трубопроводами. Эти сложные системы имеют высокую производительность (с многократным запасом по возможности атмосферообмена), но проветривание в тупиковых штреках практически всегда затруднено. Поэтому работа даже высокопроизводительных систем вентиляции может сопровождаться накоплением и формированием слоевых газовых скоплений (например, слоевых скоплений взрывоопасного метана в угольных шахтах с концентрацией до 26% и более, до 100%). При этом даже относительно высокая скорость движения воздуха в местной и общей вентиляции не приводит к размыванию и удалению опасных слоевых скоплений (журнал “Уголь”, сентябрь 2003 г., стр.15, 16 и схема на стр.17).

В-третьих, известны комплексные системы обеспыливания воздуха и пылевзрывозащиты для угольных шахт, основанные на применении инертной пыли и воды. Это сложные установки, преимущественно для стационарного автономного использования (журнал “Уголь”, сентябрь 2003 г., стр.14).

Известны аналоги нижеописанного устройства по варианту №9 - разнообразные варианты вентиляционных схем тоннелей по общепризнанному классификационному признаку - соотношению направлений подачи свежего и загазованного воздуха в совокупности с направлением транспортного потока (Фомичев В.И. Вентиляция тоннелей и подземных сооружений. Л.: Стройиздат, 1991 г., стр.15-21, рис.5, 6, 7, 8, 9). В большинстве вариантов вентиляционных схем предусмотрены вентиляторы с нагнетательно-вытяжными шахтами и каналами, имеющие жесткие требования к условиям эксплуатации. Например, вентиляторы, работающие на всасывающий канал, протягивают нагретый выхлопными газами воздух до 200°, при этом они неэкономичны (там же, стр.20, рис.9), в чем их главные недостатки.

Известен еще один аналог нижеописанного устройства по варианту №9 - стационарные или передвижные дегазационные устновки (Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов. Учебное пособие, 2-е издание, М.: издательство Московского государственного горного университета, 2000 г., стр.145-146).

Так же как и в предыдущем аналоге устройства по варианту №9, для дегазации (принудительного извлечения газа из толщин пород инженерными средствами, минуя атмосферу горных выработок) используются вытяжные шахты, каналы, скважины, пробуренные в дегазируемую толщу пластов, пород или выработанных пространств. Комплекс дегазационно-вентиляционных устройств может обеспечить требуемый уровень безопасности шахтной атмосферы, однако используемые для дегазации вакуум-насосы энергозатратны, имеют высокую стоимость и высокие эксплуатационные затраты.

Известны аналоги нижеописанного устройства по варианту №10 - искусственная вентиляция глубоких карьеров с помощью специальных технических средств, в том числе с прокладкой напорных трубопроводов чистого воздуха по бортам карьера (Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов. Учебное пособие, 2-е издание, М.: издательство Московского государственного горного университета, 2000 г., стр.186-187, рис.5.17). Такая вентиляция малоэффективна из-за ограниченности подачи воздуха по воздухопроводам (поэтому разбавление загрязненного воздуха на дне карьера происходит медленно, иногда в течение нескольких суток, при этом карьерные работы приостанавливаются на неопределенное время).

Известен аналог нижеописанного устройства по варианту №11 - способ удаления окалины с горячекатаной полосы по патенту РФ №2211737, 10.09.2003 г., заключающийся в подаче струи охладителя через сопла в поперечном направлении к движущейся полосе, в локализации струи по ширине полосы и в удалении охладителя из локализованной зоны по каналам локализации, прилегающим к полосе.

Недостатки этого способа в том, что он применим только при небольших скоростях полосы, т.к. неподвижные камеры удаления охладителя со взвешенной в нем окалиной прижимают к движущейся полосе.

Ветроэнергетическая установка по патенту РФ №2124142, кл. F03D 1/04, 1998 г., используется одновременно в качестве устройства для преобразования внутренней энергии ветра в кинетическую энергию преобразованного ветрового потока. Эта ветроэнергетическая установка является наиболее близким техническим решением для заявляемых здесь способов по вариантам №1, №2 и устройств по вариантам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11. Это устройство содержит соосные кольцевые оболочки - наружную оболочку (8) и центральную оболочку (4), а также расположенные между ними промежуточные кольцевые оболочки - дополнительную (10) и переднюю (5). Наружная оболочка (8) и центральная оболочка (4) образуют диффузорный выходной канал (9) для выхода эжектированного воздушного потока. Внутренняя поверхность наружной оболочки (8) образует с наружной поверхностью дополнительной оболочки (10) промежуточный канал (12) первой ступени эжекции, а внутренняя поверхность дополнительной оболочки (10) образует с внешними поверхностями передней (5) и центральной (4) оболочек сужающе-расширяющийся промежуточный канал (11) второй ступени эжекции, сообщенный в промежуточной части с центральным каналом (6) третьей ступени эжекции, при этом оба промежуточных канала (12 и 11) соединены с диффузорным выходным каналом (9), объединяющим отработанные воздушные потоки всех трех ступеней эжекции.

Недостаток этого устройства - в ограниченном объеме использования при современном уровне развития.

Все 12 изобретений группы впервые решают общую задачу создания арсенала новых экономичных технических средств, которая выражается в объемно-эжекционных преобразованиях кинетической и внутренней энергии движущегося газового потока, в концентрации преобразованной энергии и в использовании сконцентрированной энергии за пространственными границами его объемно-эжекционных преобразований.

При решении этой общей задачи каждым изобретением группы достигается общий технический результат, заключающийся в значительном понижении газового давления в выбранных изобретениями областях техногенного пространства и появлении в этих областях подсасывающего эффекта, который используется в каждом изобретении группы.

Решение вышеуказанной общей задачи осуществляется в способе преобразования энергии газового потока по варианту №1, при котором подают подлежащий преобразованию газовый поток, разделяют его на концентричные газовые потоки с переменными в направлении подачи кольцевыми сечениями, при этом газовые потоки смещают относительно друг друга в направлении подачи, многоступенчато эжектируют и разгоняют их посредством введения выходного сечения канала последующей ступени эжекции в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции и снова объединяют в отработанный газовый поток, при этом инициируют процессы перераспределения и выделения разных видов энергии газовых потоков, а также процессы концентрации и использования преобразованной энергии в последней ступени эжекции газового потока, пространственно расположенной соосно с центральной цилиндроподобной частью газового потока, за счет того, что газовый поток подают на разделение в последнюю ступень эжекции в виде потока с поперечными сечениями кольцевой конфигурации, при этом совокупность центральных частей поперечных сечений кольцевой конфигурации составляет неиспользуемую для разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока, внутренний диаметр поперечного сечения потока на входном сечении канала последней ступени эжекции меньше диаметра этого входного сечения, внутренний диаметр поперечного сечения потока на критическом сечении канала последней ступени эжекции меньше диаметра этого критического сечения, а неиспользуемую для подачи, разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока герметично изолируют от прямого воздействия движущегося газового потока с границей изолирования, расположенной на участке от входного сечения канала последней ступени эжекции до критического сечения канала предпоследней ступени эжекции, оставляют ее открытой со стороны критического сечения канала предпоследней ступени эжекции газового потока, герметично соединяют ее с открытыми или закрытыми объемами с газовыми, воздушными, жидкостными или мелкодисперсными массами, находящимися за пределами движущегося газового потока.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по вариантам №1, №2, содержащем соосные кольцевые оболочки - наружную оболочку и центральную оболочку, а также расположенные между ними промежуточные кольцевые оболочки - дополнительную и переднюю, в которых наружная и центральная оболочки образуют диффузорный выходной канал для выхода эжектированного газового потока, а внутренняя поверхность наружной оболочки образует с наружной поверхностью дополнительной оболочки промежуточный канал первой ступени эжекции, внутренняя поверхность дополнительной оболочки образует с внешними поверхностями передней и центральной оболочек сужающе-расширяющийся промежуточный канал второй ступени эжекции, сообщенный в промежуточной части с центральным каналом третьей ступени эжекции, при этом все каналы выполнены по типу сопел Лаваля, а оба промежуточных канала соединены с диффузорным выходным каналом, объединяющим отработанные газовые потоки всех трех ступеней эжекции, за счет того, что в центральном канале соосно с кольцевыми оболочками расположен один конец эжекционной герметичной трубы, открытый со стороны центральной оболочки, второй конец трубы расположен за пределами воздействия газового потока, при этом наружный диаметр трубы в критическом сечении центрального канала меньше диаметра этого сечения.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №3, содержащем соосные кольцевые оболочки - наружную оболочку и центральную оболочку, а также расположенные между ними промежуточные кольцевые оболочки - дополнительную и переднюю, в которых наружная и центральная оболочки образуют диффузорный выходной канал для выхода эжектированного газового потока, а внутренняя поверхность наружной оболочки образует с наружной поверхностью дополнительной оболочки промежуточный канал первой ступени эжекции, внутренняя поверхность дополнительной оболочки образует с внешними поверхностями передней и центральной оболочек сужающе-расширяющийся промежуточный канал второй ступени эжекции, сообщенный в промежуточной части с центральным каналом, при этом все каналы выполнены по типу сопел Лаваля, а оба промежуточных канала соединены с диффузорным выходным каналом, объединяющим отработанные газовые потоки двух ступеней эжекции, за счет того, что к переднему срезу центрального канала соосно с кольцевыми оболочками герметично присоединен один конец герметичной трубы, открытый со стороны центральной оболочки, а второй конец трубы расположен за пределами воздействия газового потока.

Решение общей задачи осуществляется также в способе для преобразования энергии газового потока по варианту №2, при котором подают подлежащий преобразованию газовый поток, разделяют его на концентричные газовые потоки с переменными в направлении подачи кольцевыми сечениями, при этом газовые потоки смещают относительно друг друга в направлении подачи, многоступенчато эжектируют и разгоняют их посредством введения выходного сечения канала последующей ступени эжекции в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции и снова объединяют в отработанный газовый поток, при этом инициируют процессы перераспределения и выделения разных видов энергии газовых потоков, а также процессы концентрации и использования преобразованной энергии в последней ступени эжекции газового потока, за счет того, что газовый поток подают на разделение в последнюю ступень эжекции в виде потока с поперечными сечениями кольцевой конфигурации, при этом совокупность центральных круговых частей поперечных сечений кольцевой конфигурации составляет неиспользуемую для разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока, диаметр которой на входном сечении канала последней ступени эжекции равен меньшему диаметру этого входного сечения и герметично примыкает к нему, таким образом герметично изолируют центральную цилиндроподобную часть от движущегося газового потока, оставляют ее открытой со стороны критического сечения канала последней ступени эжекции газового потока, герметично соединяют ее с открытыми или закрытыми объемами с газовыми, воздушными, жидкостными или мелкодисперсными массами, находящимися за пределами движущегося газового потока.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №4, включающем в себя несколько устройств для преобразования энергии газового потока по любому из п.п.3, 9, за счет того, что все устройства по любому из п.п.3, 9 расположены последовательно одно за другим на общей оси на некотором расстоянии друг от друга.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №5, включающем в себя несколько устройств для преобразования энергии газового потока по любому из п.п.3, 9, за счет того, что все устройства по любому из п.п.3, 9 расположены в одной плоскости на некотором расстоянии друг от друга.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №6, включающем одно из устройств по любому из п.п.3, 9, за счет того, что соосные кольцевые оболочки расположены в свободном ветровом потоке на крыше производственного здания или на свободной производственной площадке, незагроможденной близлежащими сооружениями, закреплены на стойке с поворотным шарниром, вертикальная ось вращения которого расположена по ветровому потоку перед центром ветрового давления соосных кольцевых оболочек, а эжекционная герметичная труба выполнена, по крайней мере, с одним гибким участком, не препятствующим возвратно-вращательному движению соосных кольцевых оболочек под действием свободного ветрового потока.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №7, включающем одно или несколько устройств по любому из п.п.3, 9, за счет того, что оно размещено на транспортном средстве, а эжекционная герметичная труба выполнена, по крайней мере, с одним гибким участком.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №8, включающем в себя любое из устройств по любому из п.п.3, 9, 15, 20, за счет того, что соосные кольцевые оболочки расположены в горной выработке со свежей вентиляционной струей, а свободный конец эжекционной герметичной трубы расположен в призабойном пространстве тупиковой выработки.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №9, включающем в себя любое из устройств по любому из п.п.3, 9, 15, 20, за счет того, что соосные кольцевые оболочки расположены или над горными выработками на дневной поверхности, или над тоннелем на дневной поверхности, или в дополнительной горной выработке со свежей вентиляционной струей, или в дополнительной горной выработке с загрязненной вентиляционной струей шахтного воздуха, а свободный конец эжекционной герметичной трубы соединен или с дегазируемой горной выработкой, или с тоннелем.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №10, включающем в себя любое из устройств по любому из п.п.3, 9, 15, 20, за счет того, что соосные кольцевые оболочки расположены или на поверхности карьера, или на промежуточном уступе карьера, а свободный конец эжекционной герметичной трубы соединен с зоной загрязнения карьера.

Решение общей задачи осуществляется также в устройстве для преобразования энергии газового потока по варианту №11, включающем в себя любое из устройств по любому из п.п.3, 9, 15, 20, за счет того, что второй конец эжекционной герметичной трубы выполнен в виде роликовой очистной кассеты, состоящей из одного или двух роликовых блоков, каждый из которых выполнен из двух неприводных роликов, плоскости блоков параллельны поверхности очищаемой полосы или листа, блоки распложены с противоположных сторон полосы или листа, пространство между двумя неприводными роликами в каждом блоке по всей длине роликов заполнено герметичным формоустойчивым материалом, прилегающим к поверхностям каждого ролика с минимально возможным зазором, поверхность герметичного формоустойчивого материала со стороны очищаемой полосы или листа имеет плоскообразную форму и расположена от плоскости очищаемой полосы или листа на большем расстоянии, чем ближайшие к полосе или листу поверхности роликов.

На фиг.1 изображено осуществление способа по варианту №1, на фиг.2 - примеры выполнения устройства по вариантам №1, №2 при осуществлении способа по варианту №1 и пример выполнения устройства по варианту №3 при осуществлении способа по варианту №2; на фиг.3 - выноска I из фиг.2 (пример выполнения устройства по варианту №1 при осуществлении способа по варианту №1); на фиг.4 - выноска I из фиг.2 (пример выполнения устройства по варианту №2 при осуществлении способа по варианту №1); на фиг.5 - осуществление способа по варианту №2; на фиг.6 - выноска I из фиг.2 (пример выполнения устройства по варианту №3 при осуществлении способа по варианту №2); на фиг.7 - пример выполнения устройства по варианту №4 при осуществлении способов по вариантам №1, №2; на фиг.8 - пример выполнения устройства по варианту №5 при осуществлении способов по вариантам №1, №2; на фиг.9 - вид на фиг.8 по стрелке А; на фиг.10 - выполнение устройства по варианту №6 “Удаление вредных веществ из атмосферы производственных зданий и слабопроветриваемых подвалов”; на фиг.11 - выполнение устройства по варианту №7 “Удаление слоевых скоплений радона и других вредных веществ из подвалов и нижних этажей жилых и производственных зданий”; на фиг.12 - выполнение устройства по варианту №8 “Вентиляция тупиковых горных выработок за счет общешахтной депрессии всасывающим методом”; на фиг.13 - выполнение устройства по варианту №9 “Вентиляция тоннелей и дегазация шахтных выработок”; на фиг.14 - выполнение устройства по варианту №10 “Искусственный глубинный атмосферообмен в придонной части глубоких карьеров”; на фиг.15 - выполнение устройства по варианту №11 “Двухсторонняя очистка металлической полосы или листов от окалины и загрязнений”, вид в плане, статическое состояние; на фиг.16 - разрез Б-Б на фиг.15, статическое состояние (увеличено); на фиг.17 - вид В на фиг.15, статическое состояние (увеличено, повернуто на 90°), подвариант №1 герметизации роликовых камер; на фиг.18 - то же, что фиг.17, подвариант №2 герметизации роликовых камер; на фиг.19 - то же, что фиг.15, динамическое состояние; на фиг.20 - разрез Г-Г на фиг.19, динамическое состояние (увеличено); на фиг.21 - вид Д на фиг.19, динамическое состояние (увеличено, повернуто на 90°), подвариант №1 герметизации роликовых камер.

Способ преобразования энергии газового потока по варианту №1 осуществляется следующим образом (фиг.1).

Подлежащий преобразованию газовый поток, движущийся в направлении 1, подают с разделением на концентричные газовые потоки 2, 3, 4 переменных кольцеобразных сечений, например, посредством пропускания газового потока через концентрично расположенные относительно оси 5 каналы 6, 7, 8, выполненные по типу сопел Лаваля с критическим сечением 9, 10, 11 и смещенные относительно друг друга навстречу направлению газового потока, при этом для эффективной эжекции и ускорения разделенных потоков в критическое сечение 9 канала 6 первой ступени эжекции вводят выходное сечение 12 канала 7 второй ступени эжекции, а в критическое сечение 10 канала 7 второй ступени эжекции вводят выходное сечение 13 канала 8 третьей ступени эжекции.

Таким образом, не только при трехступенчатой эжекции, но и при технически возможном увеличении ступеней эжекции более двух или трех (например, четырехступенчатая или пятиступенчатая эжекция при коренном изменении конфигурации каналов и центрального тела 14 оптимальной эжекционной конфигурации со значительным усложнением его конструкции) в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции вводят выходное сечение канала последующей ступени эжекции.

При этом при разделении общего газового потока, подлежащего преобразованию, подачу газового потока 4 в канал 8 последней ступени эжекции (которая пространственно расположена по центральной оси 5 эжекционных каналов независимо от количества ступеней эжекции) производят не сплошным потоком, как в способе-прототипе, а в виде концентрично расположенного газового потока 4 переменных кольцеобразных сечений, достигая этого посредством изменения конфигурации входного сечения канала 8 с кругового сечения на кольцевое сечение, аналогичное одноименным сечениям каналов предыдущих ступеней эжекции и критического сечения 11 канала 8 с кругового сечения на кольцевое сечение, аналогичное одноименным критическим сечениям 10, 9 каналов 7, 6 предыдущих ступеней эжекции.

Таким образом, любое из поперечных сечений общего газового потока при непосредственной подаче его на разделение и преобразование имеет кольцевую конфигурацию (с неиспользуемой для подачи и преобразований центральной цилиндроподобной частью 15 поперечного сечения).

Неиспользуемую для подачи и преобразований центральную цилиндроподобную часть 15 поперечного сечения герметизируют от прямого воздействия движущегося в направлении 1 газового потока, герметично соединяют ее с газовыми, мелкодисперсными или жидкостными массами 16, находящимися за пределами движущегося газового потока в открытых или закрытых объемах 17, но оставляют ее открытой со стороны критического сечения 11 канала 8 последней ступени эжекции (например, вводят в канал 8 один конец 18 трубы 19 цилиндрической или иной, более совершенной, аэродинамической формы, а другой конец 20 трубы 19 с вентилем 21 выводят за пределы воздействия газового потока, подлежащего преобразованию).

При преобразовании энергии газового потока по варианту №1 происходят следующие процессы (фиг.1).

Часть газового потока 2, движущегося в направлении 1, поступает в канал 6 первой ступени эжекции, выполненный по типу сопла Лаваля наибольшего диаметра, и в его минимальном сечении 9 достигает более высокой скорости, чем в подлежащем преобразованию газовом потоке, при этом давление в сечении 9 падает.

Другая часть газового потока 3 поступает в канал 7 второй ступени эжекции, также выполненный по типу сопла Лаваля, но уже меньшего диаметра, и в его минимальном сечении 10 достигает еще более высокой скорости, чем в сечении 9, при этом давление в сечении 10 достигает более значительного падения, чем в сечении 9.

Третья часть газового потока 4 поступает в канал 8 третьей, последней ступени эжекции еще меньшего диаметра, также выполненный по типу сопла Лаваля, и в его минимальном сечении 11 достигает еще более высокой скорости, чем в сечении 10, при этом давление в сечении 11 достигает более значительного падения, чем в сечении 10.

Таким образом, из каждой последующей ступени эжекции происходит подсасывание частей газового потока потоком предыдущей эжекции, при этом скорость потока в последующих ступенях эжекции все более увеличивается, а давление все более уменьшается. При этом происходят процессы перераспределения и выделения разных видов энергии газовых потоков (увеличение кинетической энергии потока за счет уменьшения его внутренней тепловой энергии и энергии давления, а также окончательная концентрация энергии в последней ступени, физически выражаемая в значительном понижении давления в сечении 11, т.е. в неиспользуемой для подачи и преобразования центральной цилиндроподобной части 15 поперечного сечения).

В связи с тем что давление в сечении 11 достигло низкой величины, в изолированной части 15 давление будет таким же низким и достаточным для того, чтобы газовые, мелкодисперсные или жидкостные массы 16 из открытых или закрытых объемов 17 с высокой скоростью перемещались по герметичной трубе 19 и распылялись в каналах 8, 7, 6.

При использовании естественного воздушного потока (ветра) способ по варианту №1 может применяться в любых вентиляционных и вытяжных установках, где не требуется строго фиксированная производительность.

В более жестких по производительности и надежности условиях необходимо использование искусственного газового или воздушного потока определенной скорости (фиг.1).

Искусственно созданный поток, движущийся вдоль поверхности наружной оболочки 22 канала 6 первой ступени эжекции, создает разряжение на донном срезе 23 канала 6. Причем зона эффективного влияния этого потока, участвующего в создании разряжения, составляет не менее одного диаметра Д.с. донного среза 23, т.е. в этом процессе участвует кольцевой воздушный поток, наибольший диаметр Д.пот. которого не менее трех диаметров донного среза 23 (патент RU №2124142, столбик 9).

Поэтому для создания эффективного потока, предназначенного для преобразования энергии, концентрично расположенные каналы 6, 7, 8 размещают соосно внутри круглой трубы 24 диаметром Д.пот., равным значению в пределах от одного до трех диаметров Д.с., и создают внутри трубы 24 искусственный поток постоянной или регулируемой скорости. Здесь термином “круглая труба 24” обозначен только один из вариантов создания искусственного потока, поэтому в целях оптимизации описываемого способа труба 24 может быть любого сечения и любой длины с передним и задним срезами трубы, расположенными как в одной плоскости с любым поперечным сечением кольцевых каналов, так и на любом удалении от кольцевых каналов по направлению газового потока.

Устройство по варианту №1 для осуществления способа по варианту №1 может быть конструктивно выполнено следующим образом (фиг.2, 3).

Устройство содержит две функциональные части (с условными названиями), конструктивно коренным образом отличающиеся друг от друга, а именно - "эжектор" 25 (для извлечения, преобразования и концентрации энергии газового потока, которая физически выражается в создании неглубокого устойчивого разряжения непосредственно в "эжекторе" 25) и "магистраль" 26 (для передачи этого разряжения в любую точку пространства, удаленную от "эжектора" 25, например, на несколько сотен метров). Более конкретно, устройство содержит соосные кольцевые оболочки - наружную оболочку 27 и центральную оболочку 28, а также расположенные между ними промежуточные кольцевые оболочки - дополнительную 29 и переднюю 30. Наружная оболочка 27 и центральная оболочка 28 образуют диффузорный выходной канал 31 для выхода эжектированного газового потока. Внутренняя поверхность наружной оболочки 27 образует с наружной поверхностью дополнительной оболочки 29 промежуточный канал 32 первой ступени эжекции, а внутренняя поверхность дополнительной оболочки 29 образует с внешними поверхностями передней 30 и центральной 28 оболочек сужающе-расширяющийся промежуточный канал 33 второй ступени эжекции, сообщенный в промежуточной части с центральным каналом 34 третьей ступени эжекции, при этом оба промежуточных канала 32 и 33 соединены с диффузорным выходным каналом 31, объединяющим отработанные газовые потоки всех трех ступеней эжекции.

В центральном канале 34 соосно общей оси 35 устройства расположена эжекционная герметичная труба 36, открытая со стороны центральной оболочки 28. Труба 36 может быть как строго цилиндрической формы с поперечным концевым срезом, так и оптимального аэродинамического наружного и внутреннего профиля, в том числе с аэродинамическим наконечником 37 оптимального эжекционного профиля. Второй конец трубы 36 расположен за пределами воздействия газового потока (движущегося в направлении 38, например, в герметичной трубе 39) и может быть оборудован задвижкой 40.

В устройстве по варианту №1 аэродинамический наконечник 37 трубы 36 выполнен по типу входной части сопла Лаваля и концевой срез 41 наконечника 37 расположен в критическом сечении канала 34 третьей ступени эжекции, а центральная оболочка 28 может быть снабжена дополнительным обтекателем 42, выполненным по типу выходной части сопла Лаваля, при этом между концевым срезом 41 наконечника 37 и поверхностью дополнительного обтекателя 42 имеется кольцевой эжекционный канал 43 (фиг.2, 3).

Устройство по варианту №1 работает следующим образом.

Газовый поток движется в направлении 38, разгоняется в промежуточном канале 32 первой ступени эжекции и за счет уменьшения давления в критическом сечении канала 32 подсасывает газовый поток из промежуточного канала 33. Поэтому скорость газового потока в промежуточном канале 33 значительно увеличивается.

В промежуточном канале 33 второй ступени эжекции происходят аналогичные процессы (разгон, уменьшение давления в критическом сечении, подсасывание газового потока из центрального канала 34), но все процессы происходят значительно интенсивнее, чем в канале 32.

Однако наибольшая интенсивность этих процессов происходит в центральном канале 34 третьей ступени эжекции, благодаря чему происходит еще более значительное уменьшение давления в критическом сечении центрального канала 34.

Таким образом, совокупность вышеописанных процессов приводит к преобразованию энергии газового потока, физически выражаемому в значительном понижении давления в критическом сечении центрального канала 34. Поэтому в трубе 36 появляется подсасывающий (эжекционный) эффект, благодаря которому по трубе 36 может быть подан газообразный, жидкий или пылевой материал, который распределяется (распыляется) в отработанном газовом потоке, выходящем из диффузорного выходного канала 31.

Для осуществления способа по варианту №1 может быть сконструировано, кроме вышеописанного варианта №1, множество других вариантов. Например, при увеличении ступеней эжектирования больше трех ступеней съем и преобразование энергии будут происходить с большей площади и поэтому возможно конструирование более сложных дополнительных кольцевых оболочек, при этом в критическом сечении центрального канала 34 степень преобразования и концентрации внутренней и кинетической энергии газового потока достигнет еще более высокой величины.

Кроме того, при осуществлении способа по варианту №1 возможны многочисленные частные варианты выполнения устройства, например нижеописанный вариант №2 устройства с другой конструкцией аэродинамического наконечника трубы 36 и дополнительного обтекателя центральной оболочки 28 (фиг.2, 4).

Устройство по варианту №2 для осуществления способа по варианту №1 содержит те же узлы и детали с позиции 28 по позицию 40, кроме позиций 41, 42, 43, что и по варианту №1 на фиг.2, 3. Отличие только в том, что наружная поверхность 44 аэродинамического наконечника 37 выполнена по типу сопла Лаваля, плоскость конечного среза 45 трубы 36 примыкает с эжекционным зазором 46 к передней части центральной оболочки 28, а передняя часть центральной оболочки снабжена дополнительным обтекателем 47, например, конусообразной формы.

Устройство по варианту №2 работает точно так же, как и вышеописанное устройство по варианту №1. Отличие только в том, что подсасывающий (эжекционный) эффект в трубе 36 определяется понижением давления не в критическом сечении центрального канала 34, как в варианте №1, а понижением давления в сечении центрального канала 34, совпадающем с плоскостью конечного среза 45 наконечника 44.

Способ преобразования энергии газового потока по варианту №2 осуществляется следующим образом (фиг.5).

Подлежащий преобразованию газовый поток, движущийся в направлении 1, подают с разделением на концентричные газовые потоки 2, 3 переменных кольцеобразных сечений, например, посредством пропускания газового потока через концентрично расположенные относительно оси 5 каналы 6, 7, выполненные по типу сопел Лаваля с критическим сечением 9, 10 и смещенные относительно друг друга навстречу направлению газового потока, при этом для эффективной эжекции и ускорения разделенных потоков в критическое сечение 9 канала 6 первой ступени эжекции вводят выходное сечение 12 канала 7 второй ступени эжекции, а в критическое сечение 10 канала 7 второй ступени эжекции вводят выходное сечение 13 канала 8, выполненного по типу сопла Лаваля с критическим сечением 11.

Таким образом, не только при двухступенчатой эжекции, но и при технически возможном увеличении ступеней эжекции более двух или трех (например, четырехступенчатая или пятиступенчатая эжекция при коренном изменении конфигурации каналов и центрального тела 14 оптимальной эжекционной конфигурации со значительным усложнением его конструкции) в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции вводят выходное сечение канала последующей ступени эжекции.

При этом любое из поперечных сечений общего газового потока при непосредственной подаче его на разделение и преобразование имеет кольцевую конфигурацию (с неиспользуемой для подачи и преобразований центральной цилиндроподобной частью 15 поперечного сечения).

Неиспользуемую для подачи и преобразований центральную цилиндроподобную часть 15 поперечного сечения герметизируют от прямого воздействия движущегося в направлении 1 газового потока, герметично соединяют ее с газовыми, мелкодисперсными или жидкостными массами 16, находящимися за пределами движущегося газового потока в открытых или закрытых объемах 17, но оставляют ее открытой со стороны критического сечения 11 канала 8 (например, герметично соединяют передний срез канала 8 с одним концом 18 трубы 19 цилиндрической или иной, более совершенной аэродинамической формы, а другой конец 20 трубы 19 с вентилем 21 выводят за пределы воздействия газового потока, подлежащего преобразованию).

При преобразовании энергии газового потока по варианту №2 происходят следующие процессы (фиг.5).

Часть газового потока 2, движущегося в направлении 1, поступает в канал 6 первой ступени эжекции, выполненный по типу сопла Лаваля наибольшего диаметра, и в его минимальном сечении 9 достигает более высокой скорости, чем в подлежащем преобразованию газовом потоке, при этом давление в сечении 9 падает.

Другая часть газового потока 3 поступает в канал 7 второй ступени эжекции, также выполненный по типу сопла Лаваля, но уже меньшего диаметра, и в его минимальном сечении 10 достигает еще более высокой скорости, чем в сечении 9, при этом давление в сечении 10 достигает более значительного падения, чем в сечении 9.

Таким образом, из каждой последующей ступени эжекции происходит подсасывание частей газового потока потоком предыдущей эжекции, при этом скорость потока в последующих ступенях эжекции все более увеличивается, а давление все более уменьшается. При этом происходят процессы перераспределения и выделения разных видов энергии газовых потоков (увеличение кинетической энергии потока за счет уменьшения его внутренней тепловой энергии и энергии давления, а также окончательная концентрация энергии в последней ступени, физически выражаемая в значительном понижении давления в сечении 10, т.е. в неиспользуемой для подачи и преобразования центральной цилиндроподобной части 15 поперечного сечения).

В связи с тем что давление в сечении 10 достигло низкой величины, в изолированной части 15 давление будет таким же низким и достаточньм для того, чтобы газовые, мелкодисперсные или жидкостные массы 16 из открытых или закрытых объемов 17 с высокой скоростью перемещались по герметичной трубе 19 и распылялись в каналах 7, 6.

При использовании естественного воздушного потока (ветра) способ по варианту №2 может применяться в любых вентиляционных и вытяжных установках, где не требуется строго фиксированная производительность.

В более жестких по производительности и надежности условиях необходимо использование искусственного воздушного или газового потока определенной скорости (фиг.5).

Искусственно созданный воздушный или газовый поток, движущийся вдоль поверхности наружной оболочки 22 канала 6 первой ступени эжекции, создает разряжение на донном срезе 23 канала 6. Причем зона эффективного влияния этого потока, участвующего в создании разряжения, составляет не менее одного диаметра Д.с. донного среза 23, т.е. в этом процессе участвует кольцевой воздушный или газовый поток, наибольший диаметр Д.пот. которого не менее трех диаметров донного среза 23 (патент RU №2124142, столбик 9).

Поэтому для создания эффективного воздушного или газового потока, предназначенного для преобразования энергии, концентрично расположенные каналы 6, 7, 8 размещают соосно внутри круглой трубы 24 диаметром Д.пот., равным значению в пределах от одного до трех диаметров Д.с., и создают внутри трубы 24 искусственный воздушный или газовый поток постоянной или регулируемой скорости. Здесь термином “круглая труба 24” обозначен только один из вариантов создания искусственного потока, поэтому в целях оптимизации описываемого способа труба 24 может быть любого сечения и любой длины с передним и задним срезами трубы, расположенными как в одной плоскости с любым поперечным сечением кольцевых каналов, так и на любом удалении от кольцевых каналов по направлению газового потока.

Устройство по варианту №3 для осуществления способа по варианту №2 конструктивно может быть выполнено следующим образом (фиг.2, 6).

Устройство по варианту №3 для осуществления способа по варианту №2 содержит те же узлы и детали с позиции 28 по позицию 40, кроме позиций 41, 42, 43, что и по варианту №1 на фиг.2, 3. Отличие только в том, что концевой срез 48 аэродинамического наконечника 37 эжекционной герметичной трубы 36 выполнен диаметром, равным диаметру переднего среза 49 центрального канала 34, и герметично присоединен к переднему срезу 49, а центральная оболочка 28 может быть снабжена дополнительным обтекателем (на чертеже не показанном).

Устройство по варианту №3 работает следующим образом.

Газовый поток движется в направлении 38, разгоняется в промежуточном канале 32 первой ступени эжекции и за счет уменьшения давления в критическом сечении канала 32 подсасывает газовый поток из промежуточного канала 33. Поэтому скорость газового потока в промежуточном канале 33 значительно увеличивается.

В промежуточном канале 33 второй ступени эжекции происходят аналогичные процессы (разгон, уменьшение давления в критическом сечении), но все процессы происходят значительно интенсивнее, чем в канале 32.

В этом варианте в отличие от варианта №1, №2 устройства газовый поток, движущийся в направлении 38, не поступает в центральный канал 34 из-за полной герметизации от потока (и поэтому не эжектируется в нем). Таким образом, это устройство содержит только две ступени эжекции газового потока, подаваемого для преобразования и концентрации его внутренней и кинетической энергии.

Тем не менее, понижение давления в критическом сечении промежуточного канала 33 является показателем физического процесса преобразования и концентрации энергии газового потока. Это понижение давления вызывает подсасывание в герметичную трубу 36, открытую со стороны центральной оболочки 28, любых дисперсных материалов (газов, жидкостей, пылевидных материалов) из закрытых или открытых объемов пространства, расположенных вне зоны действия газового потока (и распыление этих материалов в отработанном газовом потоке, выходящем из устройства через диффузорный выходной канал 31).

При необходимости подсасывания в герметичную трубу 36 устройства по вариантам №1, №2, №3 или в устройства со ступенями эжектирования более трех ступеней больших физических объемов газов, жидкостей или мелкодисперсных материалов геометрические размеры устройств могут стать неоптимально высокогабаритными и неэкономичными. Поэтому предлагаются варианты №4, №5 высокопроизводительных устройств, разработанные на основе вариантов №1, №2, №3 устройства.

Устройство по варианту №4 (фиг.7) содержит несколько соосно (т.е. последовательно) расположенных на некотором расстоянии “а” друг от друга устройств 50, 51 по любому из вариантов №1, №2, №3. Все устройства 50, 51 расположены в зоне действия газового потока, двигающегося в направлении 52, а вторые концы 53 герметичных труб 54, 55 расположены за пределами воздействия газового потока (известные средства для создания газового потока не показаны). Для увеличения эффективности преобразований газовый поток может быть создан любым известным способом (например, посредством напорной вентиляции) в ограниченном цилиндрическом объеме, например, в круглой герметичной трубе 56, внутренний диаметр которой составляет от одного до трех диаметров донного среза 57, 58 диффузорного выходного канала устройств 50, 51. Круглая герметичная труба 56 расположена соосно с устройствами 50, 51, а выходной срез 59 трубы 56 может находиться в одной плоскости с плоскостью донного среза 58 последнего устройства 51.

При преобразовании энергии газового потока в каждом из последовательно расположенных устройств 50, 51 его внутренняя и кинетическая энергия уменьшается, поэтому между каждым предыдущим устройством 50 и каждым последующим устройством 51 могут быть установлены напорные вентиляторы 60 (или другие известные установки, например калориферы, для дополнительного разгона или нагревания газового потока, подлежащего преобразованию). Напорные вентиляторы 60 (а также калориферы) могут быть установлены на расстоянии "б" от донного среза 57 предыдущего устройства 50 и на расстоянии "в" от передней оболочки 61 последующего устройства 51.

Для повышения единичной производительности устройства по варианту №4 путем концентрации преобразованной энергии газового потока вторые концы 53 герметичных труб 54, 55 устройств 50, 51 могут быть объединены в один всасывающий трубопровод (на чертеже не показанный).

Устройство по варианту №4 работает аналогично устройствам по вариантам №1, №2, №3, используя энергию первоначально созданного (как и в вариантах №1, №2, №3) газового потока, с той лишь разницей, что для пополнения энергии газового потока, израсходованной в предыдущем устройстве 50, перед каждым последующим устройством 51 могут быть установлены известные средства 60 как для разгона, так и для нагревания малоэнергетичного отработанного газового потока.

Устройство по варианту №5 (фиг.8, 9) содержит несколько расположенных в одной плоскости на некотором расстоянии друг от друга устройств 62, 63, 64, 65, 66, 67, выполненных по любому из вариантов №1, №2, №3. Для экономичности каждое из устройств может быть размещено в отдельных трубах 68, 69, 70, 71, 72, 73 или в одной трубе (круглой, квадратной, прямоугольной формы), на чертежах не показанной. Для создания искусственного газового потока, движущегося в направлении 74, могут быть смонтированы вентиляторы 75, 76, 77, 78, 79, 80 (показаны только на фиг.9). Для концентрации преобразованной энергии вторые концы 81, 82 нескольких или всех труб 83, 84 могут быть объединены в одну или несколько всасывающих магистралей 85 (показаны только на фиг.8). Выходные срезы 86, 87 труб 68, 69 могут находиться в одной плоскости с донными срезами 88, 89 устройств 62, 63.

Устройство по варианту №5 работает аналогично устройствам по вариантам №1, №2, №3, используя энергию первоначально созданного (как и в вариантах №1, №2, №3) газового потока, с той лишь разницей, что повышается единичная производительность устройства при его рациональной компоновке.

Устройство для преобразования энергии газового потока по варианту №6 для удаления вредных веществ из атмосферы производственных зданий и слабопроветриваемых подвалов (фиг.10) содержит одно из устройств по любому из вариантов №1, №2, №3. Оно выполнено в виде стационарного поворотного “эжектора” 90, расположенного, например, в свободном ветровом потоке 91 на стойке 92 (закрепленной, например, на крыше производственного здания или на свободной производственной площадке, незагроможденной близлежащими сооружениями). Верхняя часть стойки 92 выполнена в виде опоры 93 для кольцевых оболочек “эжектора” 90 с поворотным шарниром 94, ось вращения 95 которого расположена по ветровому потоку перед центром ветрового давления 96 соосных кольцевых оболочек. К поворотному “эжектору” 90 герметично прикреплена “магистраль” 97 с гибким участком 98, позволяющим свободно поворачиваться “эжектору” 90 на шарнире 94 на угол, например, не менее 360° (при изменении направления свободного ветрового потока 91 в пределах от -180° до +180°). Гибкий участок 98 может быть соединен с жестким участком (на чертеже не показанном), который расположен, например, в производственном здании или в его подвальных помещениях (на чертеже не показаны).

При более жестких требованиях к производственной вентиляции может быть создан искусственный ветровой поток (взамен свободного ветрового потока 91).

Устройство по варианту №6 работает аналогично устройствам по вариантам №1, №2, №3 с той лишь разницей, что оно само устанавливается навстречу направлению свободного ветрового потока 91 благодаря наличию поворотного шарнира 94, стойки 92 и гибкого участка 98 “магистрали” 97.

Устройство для преобразования энергии газового потока по варианту №7 для удаления слоевых скоплений радона и других вредных веществ из подвалов и нижних этажей жилых и производственных зданий (фиг.11) содержит одно или несколько устройств по любому из вариантов №1, №2, №3. Оно выполнено в виде “эжектора” 99, расположенного в трубе 100 с одним или несколькими вентиляторами 101, 102, и герметичной “магистрали” 103 с гибким участком 104. Устройство размещено на транспортном средстве 105.

Устройство по варианту №7 работает аналогично устройствам по вариантам №1-5 (т.е. на создание неглубокого разряжения на свободном конце герметичной “магистрали” 103). Отличие только в том, что транспортное средство 105 подают к подъезду жилого дома или к проемам производственного здания, подают гибкий участок 104 на нижний этаж или в подвальное помещение в места слоевых скоплений радона или других вредных веществ и включают вентиляторы 101, 102, при этом происходит удаление вредных веществ в атмосферу через распыление в “эжекторе” 99.

Устройство для преобразования энергии газового потока по варианту №8 для вентиляции тупиковых горных выработок за счет общешахтной депрессии всасывающим методом (фиг.12) содержит одно или несколько устройств по любому из вариантов №1, №2, №3. Оно выполнено в виде “эжектора” 106, расположенного в горной шахтной выработке 107 со свежей вентиляционной струей 108, а свободный конец герметичной “магистрали” 109 расположен в призабойном пространстве 110 тупиковой выработки 111. При этом “магистраль” 109 может быть выполнена в виде нескольких жестких 112, 113 и гибких 114 секций, герметично соединенных между собой, а оба конца магистрали 109 выполнены в виде жестких секций 112, 113.

Устройство по варианту №8 работает аналогично устройствам по вариантам №1-5 (т.е. на создание неглубокого разряжения на свободном конце герметичной “магистрали” 109). Отличие только в том, что из-за опасной специфики подземных горных работ оно используется совместно с напорной вентиляцией общешахтной депрессии, при этом уменьшается время проветривания призабойного пространства 110 тупиковой выработки 111 и появляется возможность для удаления слоевых скоплений вредных и опасных газов, в том числе метана. При этом по мере удаления забоя 110 тупиковой выработки 111 жесткую секцию 113 переносят ближе к забою 110, а магистраль 109 наращивают еще одной гибкой секцией 114, снова соединяя ее с жесткой секцией 113.

Устройство для преобразования энергии газового потока по варианту №9 для вентиляции тоннелей и дегазации шахтных выработок (фиг.13) содержит одно или несколько устройств по любому из вариантов №1-5, которые расположены преимущественно на дневной поверхности (в зависимости от конкретных горно-геологических условий эти устройства могут быть расположены и в некоторых горных выработках). Оно выполнено в виде стационарного или передвижного “эжектора” 115, 116, соединенного герметичной “магистралью” 117, 118 с тоннелем или горной выработкой 119, 120 (напорные вентиляционные системы на фиг.13 не показаны).

Устройство по варианту №9 работает аналогично устройствам по вариантам №1-5 (т.е. на создание неглубокого разряжения на свободном конце герметичной “магистрали” 117, 118). При соответствующих конкретных проработках оно обеспечивает экономичную вентиляцию тоннелей и дегазацию шахтных выработок, используя не только механическую энергию устройства, но и тепловую энергию воздуха земной атмосферы (путем его охлаждения в устройстве), а также тепловую энергию вентиляционных струй и атмосферы горных выработок.

Устройство для преобразования энергии газового потока по варианту №10 для искуственного глубинного атмосферообмена в придонной части глубоких карьеров (фиг.14) содержит по первому подварианту одно или несколько устройств 121 по любому из вариантов №1-5, которые расположены преимущественно на поверхности 122 глубокого карьера 123 (при высокой производительности устройств 121). Как второй подвариант устройства по варианту №10, устройства 124 по любому из вариантов №1-5 могут быть также расположены на промежуточных уступах 125 глубокого карьера 123 (например, при недостаточной производительности устройств 124 или при более экономичной схеме местной вентиляции, т.е. без удаления загрязнений за пределы карьера на его поверхность, с разбавлением загрязнений по верхним этажам карьера, откуда они могут удаляться естественной вентиляцией и атмосферообменом карьера). Каждое из устройств 121, 124 (т.е. “эжекторов” 121, 124) соединены посредством “магистралей” 126, 127 с зонами наибольшего загрязнения придонной части глубокого карьера 123 (массовые взрывы, пункты перегрузки). Крепление “магистралей” 126, 127 может быть удобно обеспечено к наиболее перспективному виду карьерного транспорта - к крутонаклонным конвейерам - “сэндвичам” (или к опорным конструкциям на бортах карьера при широко распространенном автомобильном и железнодорожном карьерном транспорте).

Устройство по варианту №10 работает аналогично устройствам по вариантам №1-5 (т.е. на создание неглубокого разряжения на свободных концах “магистралей” 126, 127). При высокопроизводительной и эффективной мощности “эжекторов” 121, 124 загрязненная атмосфера из придонной части глубокого карьера 123 постепенно перемещается (перекачивается по “магистралям” 126, 127) на поверхность карьера по стрелкам 128 или на более верхние этажи карьера по стрелкам 129, при этом естественной циркуляцией происходит частичное замещение удаленной по стрелкам 130 атмосферы на более чистую атмосферу с верхних этажей карьера по стрелкам 131. Устройство по варианту №10 может быть экономичным (так же, как и устройство по варианту №9), т.к. в нем используется не только механическая энергия для привода устройства, но и большое количество трансформированной (выделенной и сконцентрированной тепловой энергии воздуха земной атмосферы через его охлаждение в устройстве).

Устройство для преобразования энергии газового потока по варианту №11 для двухсторонней очистки металлической полосы или листов от окалины и загрязнений (фиг.15-18) содержит “эжектор” 132, выполненный по любому из вариантов №1-5, герметичную “магистраль” 133 и роликовую очистную кассету 134, выполненную из двух частей, которые разделены металлической полосой 135 верхнего блока 136 и нижнего блока 137. Здесь названия “верхний блок” и “нижний блок” являются условными, т.к. зависят от расположения полосы 135 (горизонтальное, наклонное, вертикальное).

“Эжектор” 132 расположен в трубе 138, в которой создан искусственный воздушный поток с направлением по стрелкам 139. Труба 138 может иметь технологические расширения или сужения (например, предназначенные для очистки эжектированного потока).

Герметичная “магистраль” 133 состоит из трех участков - стационарного участка 140, участка с изменяющейся длиной 141 (например, гибкого гофрированного воздуховода) и воздухозаборника 142, выполненного с возможностью возвратно-поступательного перемещения по оси 143 “магистрали” 133.

Роликовая кассета 134 (фиг.16) предназначена для создания очищающих потоков воздуха околозвуковых скоростей с обеих сторон металлической полосы 135 (путем изменения положения воздухозаборника 142 герметичной “магистрали” 133 в зависимости от размеров и положения движущейся полосы 135, осуществляемого в динамическом состоянии устройства по варианту №11, которое описано ниже) и выполнена в частном случае выполнения по варианту №11 с возможностью возвратно-поступательного перемещения ее блоков 136 и 137 по перпендикуляру 144 к плоскости блоков (т.е. на сближение и удаление верхнего 136 и нижнего 137 блоков относительно друг друга и относительно металлической полосы 135, например, на расстояние “г”). Каждый блок 136, 137 роликовой кассеты 134 выполнен из двух парных неприводных роликов - верхних роликов 145, 146 и нижних роликов 147, 148, расположенных на некотором расстоянии друг от друга в плоскостях 149, 150, параллельных плоскости полосы 135. Свободное пространство между каждой парой роликов 145, 146 и 147, 148 по всей их длине заполнено плотным формоустойчивым материалом - например, заполнителем 151, 152 - с минимально возможными зазорами “д” между поверхностями роликов и заполнителем. Поверхность 153, 154 заполнителя 151, 152 со стороны металлической полосы 135 имеет плоскообразную форму и расположена от плоскости полосы 135 на большем расстоянии, чем ближайшие к полосе 135 поверхности роликов 145, 146, 147, 148, - например, на величину “е”. Пространство между парами роликов 145, 146 и 147, 148 может быть дополнительно загерметизировано посредством эластичного уплотнителя 155, 156, который может быть установлен без зазоров по всей длине роликов со стороны блока 136, 137, удаленной от полосы 135.

Для улучшения условий герметизации в воздухозаборнике 142 подшипники 157, 158, 159, расположенные на ближайших к герметичной “магистрали” 133 концах роликов 145, 146, 147, 148 (подшипник ролика 148 на чертежах не виден), могут быть установлены непосредственно в воздухозаборнике 142, при этом сопряжение торцевой части 160 воздухозаборника 142 с роликами 145, 146, 147, 148 происходит по удобным для герметизации геометрическим поверхностям (т.е. по цилиндрическим поверхностям роликов).

При технологической необходимости перемещения верхнего 136 и нижнего 137 блоков относительно металлической полосы 135 на расстояние “г” конструкция герметичного воздухозаборника 142 соответственно усложняется и может быть выполнена в нескольких подвариантах (здесь описаны подварианты №1, №2). Но в зависимости от технологии работ, видов и сортамента очищаемых материалов возможны более простые варианты выполнения устройства, чем описываемый здесь вариант №11, например:

- без возвратно-поступательного перемещения одного или нескольких блоков 136, 137 с постоянным зазором между ними;

- с наличием только одного блока очистки (при необходимости очистки полосы или листа 135 только с одной стороны);

- с настройкой расстояния между блоками 136, 137 на определенную толщину металла;

- с наличием упруго-сжимающих устройств между блоками (для постоянного прижатия блоков к металлу любой толщины) и многие другие варианты.

Воздухозаборник 142 по подварианту №1 изображен на фиг.17 в виде “челюстной” конструкции и состоит из верхней подвижной “челюсти” 161 и нижней подвижной “челюсти” 162, при этом все сопряжения 163, 164, 165, 166 выполнены с возможностью герметизации в динамическом (закрытом) состоянии (которое описано ниже). Движение “челюстей” может осуществляться как по круговой траектории, так и в плоскопараллельном направлении.

Воздухозаборник 167 по подварианту №2 изображен на фиг.18 в виде наиболее удобной для герметизации сплошной (“ящичной”) конструкции и состоит из сплошных стенок 168, торцевой стенки 169 с отверстиями (на чертеже не показаны) для роликов 145, 146, 147, 148 с уплотнениями 170, 171.

Для возможности перемещения воздухозаборника 142 (т.е. его торцевой части 160) вместе с роликовой кассетой 134 к боковой кромке 172 металлической полосы (или листа) 135 (фиг.15) предусмотрен участок с изменяющейся длиной 141 герметичной “магистрали” 133 (в статическом состоянии имеющий, например, длину, равную величине “ж”). Участок 141 имеет возможность увеличить свою длину (например, на величину “з”), при этом длина воздухозаборника 142 имеет постоянную величину, например,“и”.

В статическом состоянии устройства всасывание воздуха в “эжектор” 132 происходит через герметичную “магистраль” 133 непосредственно через воздухозаборники 142, 167, например, по стрелкам 173, 174 (фиг.15, 17) и поэтому не влияет на очистку полосы 135.

Устройство по варианту №11 работает аналогично устройствам по вариантам №1-5. Динамическое состояние устройства по варианту №11 (с подвариантом №1) показано на фиг.19, 20, 21.

При принудительном перемещении воздухозаборника 142 вместе с роликовой кассетой 134 (здесь привод перемещения не показан) до соприкосновения торцевой части 160 воздухозаборника 142 с боковой кромкой 172 металлической полосы (или листа) 135 длина участка 141 увеличивается до величины (“ж”+“з”). При этом при вертикальном перемещении верхнего 136 и нижнего 137 блоков (до соприкосновения роликов 145, 146, 147, 148 с поверхностью металлической полосы 135) воздухозаборник 142 становится герметичным по всем сопряжениям 163, 164, 165, 166, кроме двух воздухозаборных камер 175, 176 с длиной, равной ширине металлической полосы 135 (которая выражается, например, величиной “к”). Воздухозаборная камера 175 образована поверхностью полосы 135, поверхностью 153 заполнителя 151 и поверхностями роликов 145 и 146, а воздухозаборная камера 176 образована поверхностью полосы 135, поверхностью 154 заполнителя 152 и поверхностями роликов 147 и 148. Утечки воздуха через зазоры “д” уменьшаются при наличии эластичных уплотнителей 155, 156.

Поэтому второй конец эжекционной герметичной трубы 133 как бы удлиняется на величину “к” и атмосферный воздух засасывается в трубу 133 по стрелкам 177, 178 (фиг.19). Благодаря относительно малой площади поперечного сечения воздухозаборных камер 175, 176 и возникающему в эжекторе 132 разряжению скорость воздушного потока в камерах 175, 176 (т.е. над поверхностью металлической полосы 135) будет высокой (например, околозвуковой) и поэтому достаточной для очистки полосы от окалины и загрязнений.

1. Способ преобразования энергии газового потока, заключающийся в том, что подают подлежащий преобразованию газовый поток, разделяют его на концентричные газовые потоки с переменными в направлении подачи кольцевыми сечениями, при этом газовые потоки смещают относительно друг друга в направлении подачи, многоступенчато эжектируют и разгоняют их посредством введения выходного сечения канала последующей ступени эжекции в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции и снова объединяют в отработанный газовый поток, при этом инициируют процессы перераспределения и выделения разных видов энергии газовых потоков, а также процессы концентрации и использования преобразованной энергии в последней ступени эжекции газового потока, пространственно расположенной соосно с центральной цилиндроподобной частью газового потока, отличающийся тем, что газовый поток подают на разделение в последнюю ступень эжекции в виде потока с поперечными сечениями кольцевой конфигурации, при этом совокупность центральных частей поперечных сечений кольцевой конфигурации составляет неиспользуемую для разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока, внутренний диаметр поперечного сечения потока на входном сечении канала последней ступени эжекции меньше диаметра этого входного сечения, внутренний диаметр поперечного сечения потока на критическом сечении канала последней ступени эжекции меньше диаметра этого критического сечения, а неиспользуемую для подачи, разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока герметично изолируют от прямого воздействия движущегося газового потока с границей изолирования, расположенной на участке от входного сечения канала последней ступени эжекции до критического сечения канала предпоследней ступени эжекции, оставляют ее открытой со стороны критического сечения канала предпоследней ступени эжекции газового потока, герметично соединяют ее с открытыми или закрытыми объемами с газовыми, воздушными, жидкостными или мелкодисперсными массами, находящимися за пределами движущегося газового потока.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу газового потока, его преобразование и объединение отработанного газового потока производят в круглой трубе, внутренний диаметр которой составляет от одного до трех диаметров выходного сечения концентричного газового потока первой ступени эжекции, причем трубу располагают соосно с концентричными газовыми потоками.

3. Устройство для преобразования энергии газового потока, содержащее соосные кольцевые оболочки - наружную оболочку и центральную оболочку, а также расположенные между ними промежуточные кольцевые оболочки - дополнительную и переднюю, в которых наружная и центральная оболочки образуют диффузорный выходной канал для выхода эжектированного газового потока, а внутренняя поверхность наружной оболочки образует с наружной поверхностью дополнительной оболочки промежуточный канал первой ступени эжекции, внутренняя поверхность дополнительной оболочки образует с внешними поверхностями передней и центральной оболочек сужающе-расширяющийся промежуточный канал второй ступени эжекции, сообщенный в промежуточной части с центральным каналом третьей ступени эжекции, при этом все каналы выполнены по типу сопел Лаваля, а оба промежуточных канала соединены с диффузорным выходным каналом, объединяющим отработанные газовые потоки всех трех ступеней эжекции, отличающееся тем, что в центральном канале соосно с кольцевыми оболочками расположен один конец эжекционной герметичной трубы, открытый со стороны центральной оболочки, второй конец трубы расположен за пределами воздействия газового потока, при этом наружный диаметр трубы в критическом сечении центрального канала меньше диаметра этого сечения.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что расположенный в центральном канале конец трубы выполнен в виде аэродинамического наконечника оптимального эжекционного профиля с кольцеобразными поперечными сечениями, а плоскость среза трубы совпадает с критическим сечением центрального канала.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что передняя часть центральной оболочки, примыкающая к концу трубы, снабжена дополнительным обтекателем.

6. Устройство по одному (любому) из пп.4 и 5 отличающееся тем, что наружная поверхность аэродинамического наконечника выполнена по типу входной части сопла Лаваля, а наружная поверхность дополнительного обтекателя выполнена по типу выходной части сопла Лаваля.

7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что расположенный в центральном канале конец трубы выполнен в виде аэродинамического наконечника, наружная поверхность которого выполнена по типу сопла Лаваля, плоскость конечного среза трубы примыкает с эжекционным зазором к передней части центральной оболочки, а передняя часть центральной оболочки снабжена дополнительным обтекателем.

8. Устройство для преобразования энергии газового потока, содержащее соосные кольцевые оболочки - наружную оболочку и центральную оболочку, а также расположенные между ними промежуточные кольцевые оболочки - дополнительную и переднюю, в которых наружная и центральная оболочки образуют диффузорный выходной канал для выхода эжектированного газового потока, а внутренняя поверхность наружной оболочки образует с наружной поверхностью дополнительной оболочки промежуточный канал первой ступени эжекции, внутренняя поверхность дополнительной оболочки образует с внешними поверхностями передней и центральной оболочек сужающе-расширяющийся промежуточный канал второй ступени эжекции, сообщенный в промежуточной части с центральным каналом, при этом все каналы выполнены по типу сопел Лаваля, а оба промежуточных канала соединены с диффузорным выходным каналом, объединяющим отработанные газовые потоки двух ступеней эжекции, отличающееся тем, что к переднему срезу центрального канала соосно с кольцевыми оболочками герметично присоединен один конец герметичной трубы, открытый со стороны центральной оболочки, а второй конец трубы расположен за пределами воздействия газового потока.

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что конец герметичной трубы, открытый со стороны центральной оболочки, выполнен в виде аэродинамического наконечника оптимального профиля с кольцеобразными поперечными сечениями, а диаметр концевого среза трубы равен диаметру переднего среза центрального канала.

10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что передняя часть центральной оболочки, примыкающая к концу трубы, снабжена дополнительным обтекателем.

11. Устройство по п.8, отличающееся тем, что оно соосно размещено в герметичной трубе с искусственным газовым потоком, внутренний диаметр которой составляет от одного до трех максимальных диаметров наружной оболочки устройства.

12. Способ преобразования энергии газового потока, заключающийся в том, что подают подлежащий преобразованию газовый поток, разделяют его на концентричные газовые потоки с переменными в направлении подачи кольцевыми сечениями, при этом газовые потоки смещают относительно друг друга в направлении подачи, многоступенчато эжектируют и разгоняют их посредством введения выходного сечения канала последующей ступени эжекции в критическое сечение канала предыдущей ступени эжекции и снова объединяют в отработанный газовый поток, при этом инициируют процессы перераспределения и выделения разных видов энергии газовых потоков, а также процессы концентрации и использования преобразованной энергии в последней ступени эжекции газового потока, отличающийся тем, что газовый поток подают на разделение в последнюю ступень эжекции в виде потока с поперечными сечениями кольцевой конфигурации, при этом совокупность центральных круговых частей поперечных сечений кольцевой конфигурации составляет неиспользуемую для разделения и преобразования центральную цилиндроподобную часть газового потока, диаметр которой на входном сечении канала последней ступени эжекции равен меньшему диаметру этого входного сечения и герметично примыкает к нему, таким образом герметично изолируют центральную цилиндроподобную часть от движущегося газового потока, оставляют ее открытой со стороны критического сечения канала последней ступени эжекции газового потока, герметично соединяют ее с открытыми или закрытыми объемами с газовыми, воздушными, жидкостными или мелкодисперсными массами, находящимися за пределами движущегося газового потока.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что подачу газового потока, его преобразование и объединение отработанного газового потока производят в круглой трубе, внутренний диаметр которой составляет от одного до трех диаметров выходного сечения концентричного газового потока первой ступени эжекции, причем трубу располагают соосно с концентричными газовыми потоками.

14. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя несколько устройств для преобразования энергии газового потока по любому из пп.3 и 8, расположенных последовательно одно за другим на общей оси на некотором расстоянии друг от друга.

15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что все устройства по любому из пп.3 и 8 размещены в герметичной трубе с искусственным газовым потоком, внутренний диаметр которой составляет от одного до трех максимальных диаметров наружной оболочки хотя бы одного из устройств по любому из пп.3 и 8.

16. Устройство по одному (любому) из пп.14 и 15, отличающееся тем, что вторые концы эжекционных герметичных труб соединены в единую всасывающую магистраль, выполненную в виде герметичного трубопровода.

17. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя несколько устройств для преобразования энергии газового потока по любому из пп.3 и 8, расположенных в одной плоскости на некотором расстоянии друг от друга.

18. Устройство по п.17, отличающееся тем, что все устройства по любому из пп.3 и 8 размещены в одной трубе круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

19. Устройство по одному (любому) из пп.17 и 18, отличающееся тем, что вторые концы эжекционных герметичных труб соединены в единую всасывающую магистраль, выполненную в виде герметичного трубопровода.

20. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя одно из устройств по любому из пп.3 и 8, а соосные кольцевые оболочки расположены в свободном ветровом потоке на крыше производственного здания или на свободной производственной площадке, незагроможденной близлежащими сооружениями, закреплены на стойке с поворотным шарниром, вертикальная ось вращения которого расположена по ветровому потоку перед центром ветрового давления соосных кольцевых оболочек, а эжекционная герметичная труба выполнена, по крайней мере, с одним гибким участком, не препятствующим возвратно-вращательному движению соосных кольцевых оболочек под действием свободного ветрового потока.

21. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает одно или несколько устройств по любому из пп.3 и 8 и размещено на транспортном средстве, а эжекционная герметичная труба выполнена, по крайней мере, с одним гибким участком.

22. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя любое из устройств по любому из пп.3 и 8, при этом соосные кольцевые оболочки расположены в горной выработке со свежей вентиляционной струей, а свободный конец эжекционной герметичной трубы расположен в призабойном пространстве тупиковой выработки.

23. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя любое из устройств по любому из пп.3, 8, 14, 17, при этом соосные кольцевые оболочки расположены или над горными выработками на дневной поверхности, или над тоннелем на дневной поверхности, или в дополнительной горной выработке со свежей вентиляционной струей, или в дополнительной горной выработке с загрязненной вентиляционной струей шахтного воздуха, а свободный конец эжекционной герметичной трубы соединен или с дегазируемой горной выработкой или с тоннелем.

24. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя любое из устройств по любому из пп.3, 8, 14, 17, при этом соосные кольцевые оболочки расположены или на поверхности карьера, или на промежуточном уступе карьера, а свободный конец эжекционной герметичной трубы соединен с зоной загрязнения карьера.

25. Устройство для преобразования энергии газового потока, отличающееся тем, что включает в себя любое из устройств по любому из пп.3, 8, 14, 17, при этом второй конец эжекционной герметичной трубы выполнен в виде роликовой очистной кассеты, состоящей из одного или двух роликовых блоков, каждый из которых выполнен из двух неприводных роликов, плоскости блоков параллельны поверхности очищаемой полосы или листа, блоки расположены с противоположных сторон полосы или листа, пространство между двумя неприводными роликами в каждом блоке по всей длине роликов заполнено герметичным формоустойчивым материалом, прилегающим к поверхностям каждого ролика с минимально возможным зазором, поверхность герметичного формоустойчивого материала со стороны очищаемой полосы или листа имеет плоскообразную форму и расположена от плоскости очищаемой полосы или листа на большем расстоянии, чем ближайшие к полосе или листу поверхности роликов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для преобразования энергии ветра в регулируемую и хранимую механическую энергию, подлежащую использованию.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для строительства электростанций, работающих от энергии ветра и гравитации. .

Изобретение относится к ветроэнергетике, может быть применено для выработки электроэнергии. .

Изобретение относится к области возобновляемых источников электроэнергии. .

Изобретение относится к области ветроэнергетики и сельского хозяйства, а именно к установкам, обеспечивающим электрической и тепловой энергией потребителей, удаленных от источников централизованного электро- и теплоснабжения.

Изобретение относится к системам жизнеобеспечения, а более точно к системам жизнеобеспечения в условиях низких широт, и может найти применение при освоении пустынных и засушливых земель в регионах с высокой солнечной радиацией.

Изобретение относится к ветроэнергетике, в частности к автономным универсальным энергосистемам, и может быть использовано для бесперебойного энергообеспечения потребителей, удаленных от источников централизованного электро- и теплоснабжения, различными видами энергий.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к ветроэнергетическим установкам, предназначенным для обеспечения электроэнергией различных потребителей при использовании энергии ветра.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения различных зданий и сооружений. .

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения, использующих возобновляемые виды энергии, а также для питания погружных электронасосов и других электропотребителей.

Изобретение относится к области технических средств, применяемых в аэро- и гидродинамике для регулирования скорости потока текучих сред, и может быть использовано в энергетике, а также других областях техники.

Изобретение относится к области гелио- и ветроэнергетики и может быть использовано для преобразования ветровой и солнечной энергии в электрическую с целью обеспечения электроэнергией автономных потребителей различной мощности и назначения.

Изобретение относится к энергетике, в частности к ветроэнергетическим установкам для преобразования энергии ветра в электрическую или иную энергию, и может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.

Изобретение относится к энергетике, в частности к ветроэнергетическим установкам для преобразования энергии ветра в электрическую или иную энергию, и может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.

Изобретение относится к энергетике, в частности к ветроэнергетическим установкам для преобразования энергии ветра в электрическую или иную энергию, и может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.

Изобретение относится к области энергетики, а более точно касается ветровых энергетических установок, производящих электрическую энергию за счет использования силы потока воздуха.

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для выработки электроэнергии. .

Изобретение относится к области электроэнергетики, а именно к конструкциям ветроэлектрических установок. .

Изобретение относится к области солнечных теплоэлектростанций
Наверх