Тепловой автономный генератор



Тепловой автономный генератор
Тепловой автономный генератор
Тепловой автономный генератор
Тепловой автономный генератор
Тепловой автономный генератор
Тепловой автономный генератор
Тепловой автономный генератор
F24V30/00 - Отопление; вентиляция; печи и плиты (тепловая защита растений в садах или лесах A01G 13/06; хлебопекарные печи и устройства A21B; устройства для варки вообще, за исключением кухонных плит A47J; ковка B21J, B21K; отопительные и вентиляционные устройства для транспортных средств, см. соответствующие подклассы классов B60-B64; устройства для зажигания топлива вообще F23; сушка F26B; промышленные печи вообще F27; электронагревательные элементы и устройства H05B)

Владельцы патента RU 2758886:

Федеральное государственное унитарное предприятие "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.И. ЗАБАБАХИНА" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина") (RU)

Тепловой автономный генератор содержит кожух с расположенным в нем тепловым источником, который состоит из корпуса с экзотермической смесью, в котором расположен баллон с раствором, закрепленный на крышке кожуха с насадкой. В днище баллона расположено затворное устройство с клапаном, сообщающимся с раствором и связанным с указателем положений, который расположен на крышке кожуха. Затворное устройство закреплено на крышке кожуха и зафиксировано в днище корпуса, который закреплен в кожухе с возможностью взаимного перемещения при задействовании генератора, причем в качестве раствора используют водно-солевой раствор спирта, а состав экзотермической смеси имеет следующее соотношение компонентов, об. %:

алюминиевая стружка - 20-25%;

медный купорос - 35-45%;

поваренная соль - 35-45%.

При использовании изобретения обеспечивается повышение температуры генератора, увеличение его надежности и безопасности работы. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

 

Изобретение относится к области теплотехники и может применяться как на транспорте, в частности, автомобильном, так и в других условиях при необходимости обогрева помещений небольших объемов, например, охотниками, рыбаками, туристами, военнослужащими.

В ряде чрезвычайных ситуаций, возникающих в холодное время года, в частности, на автомобильном транспорте в безлюдной местности - при аварии, отказе двигателя или отопителя салона (кабины), есть реальная опасность обморожения и даже гибели людей. В подобных ситуациях чтобы не допустить переохлаждения организма в целом в течение нескольких часов до прибытия помощи может быть использован автономный, портативный автомобильный генератор тепла.

Известен «Автомобильный генератор автономного тепла», патент РФ №2358146, F02N 17/06, опубл. 10.06.2009 г.

Известный генератор автономного тепла относится к нагревательным устройствам для предпускового подогрева двигателя внутреннего сгорания и салона транспортного средства при низких температурах и подогреве их при неработающем двигателе. Генератор автономного тепла содержит камеру сгорания, связанную с системой подачи воздуха, и теплообменник, соединенный с системой подачи охлаждающей жидкости, запальную свечу. Камера сгорания через форсунку связана с системой подвода топлива. В качестве топлива используется горючий газ под давлением. Внутри камеры сгорания по периметру расположен подогреватель топлива. Подогреватель топлива выполнен в виде трубки и соединен с форсункой. Внутри камеры сгорания размещен диффузор. На входе камеры сгорания размещен клапан-дозатор.

Этот генератор имеют очень сложную конструкцию и опасен в обращении из-за использования в качестве топлива горючего газа под давлением.

Известны генераторы тепла в виде солевых грелок, например, «Химическая грелка как термодинамическая система» (http://cosmoport.club/post/himicheskaya-grelka-kak-teirnodinamicheskaya-sistema б), которые состоят из прорезиненного корпуса с солевым раствором и помещенного в солевой раствор триггера-активатора грелки. Они основаны на выделении тепла при кристаллизации пересыщенных растворов солей (обычно уксуснокислого натрия).

Преимущества: безопасность, дешевизна и многократность использования.

К недостаткам относятся: малая энергоемкость, малое время работы (3-4 часа), небольшая максимальная температура (t=55°), низкая надежность (возможность случайного срабатывания из-за перегиба прорезиненного корпуса и возможность нарушения целостности корпуса).

Известен аналог, который выбран в качестве прототипа под названием «Тепловое устройство», патент РФ №2497487, A61F 7/00, 7/03, опубл. 10.11.2013 г.

Согласно прототипу тепловое устройство представляет собой тепловую повязку, предназначенную для согревания определенных областей организма человека.

Данное тепловое устройство содержит кожух (упаковку) с расположенным в нем тепловым источником, который состоит из емкости с раствором и емкости с экзотермической смесью, размещенные одна в другой.

Тепловой источник может состоять из одной или нескольких тепловых ячеек, каждая из которых содержит емкость с раствором и емкость с экзотермической смесью. Экзотермическая смесь, помещена в воздухопроницаемую емкость с концентрированным соляным раствором и включает металлический порошок, углерод, абсорбирующий гелеобразующий материал и воду. Концентрированный соляный раствор может включать соль металла, воду, водородный ингибитор, такой как тиосульфат натрия.

Экзотермическая смесь вырабатывает тепло, а выработка тепла происходит при окислении металлического порошка после нарушения целостности кожуха - упаковки.

Такое устройство эффективно, когда требуется обогрев определенных частей тела. Оно может обеспечивать непрерывную подачу тепла в зависимости от варианта исполнения (количества тепловых ячеек и количества компонентов составов раствора и смеси) от одного до двадцати четырех часов. Однако из-за локального характера действия оно не может быть применено в холодное время года, когда вероятно возникновение чрезвычайной ситуации и когда есть опасность переохлаждения организма, например в заглохшем автомобиле в безлюдной местности, на зимней рыбалке в рыбацкой палатке и т.д.

Недостатком прототипа является небольшая температура теплового устройства, а так же недостаточная надежность и безопасность при хранении и эксплуатации из-за возможности случайного срабатывания при перегибах - требует бережного обращения.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение температуры генератора и обеспечение его безопасности и надежности при хранении, транспортировке и эксплуатации.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в обеспечении безопасного прохождения экзотермической химической реакции экспериментально подобранных компонентов, находящихся в генераторе, за счет чего достигается повышение температуры генератора, увеличение его надежности и безопасности работы.

Указанный технический результат достигается тем, что в тепловом автономном генераторе, содержащем кожух с расположенным в нем тепловым источником, который состоит из емкости с раствором и емкости с экзотермической смесью, размещенные одна в другой, согласно изобретению, в емкости с экзотермической смесью - корпусе расположена емкость с раствором - баллон с ограничителем хода, закрепленный на крышке кожуха с насадкой, в днище баллона расположено закрепленное на крышке кожуха и зафиксированное в днище корпуса затворное устройство с клапаном, сообщающимся с раствором и связанным с указателем положений, расположенным на крышке кожуха, при этом корпус зафиксирован в кожухе с возможностью взаимного перемещения при задействовании генератора, причем в качестве раствора используют водно - солевой раствор спирта, а состав экзотермической смеси имеет следующее соотношение компонентов, об. %:

алюминиевая стружка - 20-25%;

медный купорос - 35-45%;

поваренная соль - 35-45%.

Для дополнительного повышения безопасности работы, в крышках корпуса и баллона, в указателе положений и в расположенной в крышке баллона шайбе выполнены одноосные отверстия, образующие дренажное отверстие для поступления воздуха в баллон во время запуска генератора или стравливания избыточного давления из баллона во время работы.

Для возможности регулировки режима и времени работы клапан соединен с указателем положений с помощью шпильки и имеет отверстия разного диаметра.

Кроме того, для удобства задействования генератора корпус соединен с кожухом фиксирующими элементами в виде чек и каждый из них снабжен с противоположных сторон генератора рукояткой.

Расположение в кожухе генератора корпуса с экзотермической смесью, в котором установлен закрепленный на крышке кожуха баллон с раствором, размещение в днище баллона, закрепленного на крышке кожуха и зафиксированного в днище корпуса затворного устройства с клапаном, связанным с указателем положений, расположенным на крышке кожуха, закрепление корпуса в кожухе с возможностью взаимного перемещения при задействовании генератора, а также использование в качестве раствора водно-солевого раствора спирта и выбор экспериментальным путем экзотермической смеси с соотношением компонентов, об. %: алюминиевая стружка - 20-25%; медный купорос - 35-45%; поваренная соль - 35-45%, позволило повысить безопасность и надежность работы генератора, а также увеличить температуру генератора и длительность его работы.

Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию изобретения «новизна».

Новые признаки, которые содержит отличительная часть формулы изобретения, не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг. 1 представлена конструкция теплового автономного генератора в транспортном положении.

На фиг. 2 представлена конструкция теплового автономного генератора перед задействованием.

На фиг. 3 представлено запорное устройство.

На фиг. 4 представлено запорное устройство (разрез А-А фиг 1).

На фиг. 5 показан вид сверху на указатель положений и метки.

На чертежах приведены следующие позиции:

1 - Внешний кожух;

2 - Корпус;

3 - Баллон;

4 - Крышка кожуха;

5 - Крышка корпуса;

6 - Крышка баллона;

7 - Днище корпуса;

8 - Днище баллона;

9 - Указатель положений;

10 - Насадка;

11 - Шпилька;

12 - Заглушка;

13 - Шайба;

14 - Манжета;

15 - Клапан;

16 - Пробка;

17 - Рукоятка кожуха;

18 - Рукоятка корпуса;

19 - Фиксирующий элемент (чека);

20 - Винт;

21 - Рукав;

22 - Гайка;

23 - Ограничитель хода баллона (упор);

24 - Раствор;

25 - Экзотермическая смесь;

26 - Метка;

27 - Трубка;

28 - Канал в пробке;

29 - Отверстие малое в клапане;

30 - Отверстие большое в клапане;

31 - Зазор;

32 - Отверстие в пробке.

Варианты осуществления изобретения

Тепловой автомобильный генератор (ТАГ) является изделием цилиндрической формы и содержит (фиг. 1, 2) внешний выдвижной кожух 1 с расположенным в нем тепловым источником. Сверху кожух 1 закрыт крышкой 4.

Тепловой источник состоит из 2-х емкостей - корпуса 2 и баллона 3. Баллон 3 расположен в корпусе 2. Внутри баллона 3 содержится водно-солевой раствор спирта 24. Между стенками и днищами 7, 8 корпуса 2 и баллона 3, соответственно - порошкообразная экзотермическая смесь 25.

Корпус 2 снизу герметично закрыт днищем 7, в котором по центру установлен винт 20, необходимый для центрирования баллона 3 и герметизации отверстия 32 в пробке 16. Сверху корпус 2 закрыт крышкой 5 с центральным отверстием под размещение баллона 3. Между краями отверстий манжеты 14, установленной в крышке 5 корпуса 2 и крышки 6 баллона 3 имеется небольшой зазор 31, необходимый для выхода пара во время протекания химической реакции. Отсутствие зазора 31 приведет к образованию повышенного давления внутри ТАГ и его разгерметизации.

Баллон 3, расположенный внутри корпуса 2, снизу закрыт днищем 8, сверху - крышкой 6. Баллон 3 физически не связан с крышкой 5.

Днище 8 имеет отверстие, в которое установлено запорное устройство, состоящее из резиновой пробки 16 и клапана 15. Резиновая пробка 16 в свою очередь имеет канал 28 для поступления раствора 24 в клапан 15 и отверстие 32, в котором расположен клапан 15, необходимый для подачи раствора 24 в экзотермическую смесь 25.

Сверху на крышку 6 приклеена шайба 13 из текстолита с резьбовым внутренним отверстием под шпильку 11. Шпилька 11 вкручена в шайбу 13 и затянута со стороны крышки 4 гайкой 22. Шпилька 11 обеспечивает закрепление баллона 3 с крышкой 4, которая в свою очередь закреплена на кожухе 1. Со шпилькой 11 соединен клапан 15 запорного устройства (фиг. 3), который может поворачиваться вокруг своей вертикальной оси с помощью указателя положений 9, расположенным на крышке 4.

В крышке 4, крышке 6, шайбе 13, а также в указателе положений 9 выполнены одноосные отверстия, образующие, сквозное дренажное отверстие, необходимое для поступления воздуха в баллон 3 во время запуска ТАГ и стравливания избыточного давления из баллона во время работы. При хранении и транспортировке в данном отверстии 32 расположена заглушка 12, которая предотвращает вытекание раствора и служит фиксатором указателя положений во избежание поворота клапана 15.

Резиновая манжета 14, жестко закрепленная на крышке 5, необходима для фиксации баллона в рабочем положении, предотвращая его перемещения под собственным весом.

Для транспортировки и задействования ТАГ предусмотрены рукоятка кожуха 17 и рукоятка корпуса 18. Они представляют из себя изогнутую стальную проволоку, с торцов зафиксированную гайками, с возможностью поворачиваться.

Рукав 21 с одного конца закрепляется в зазоре между крышкой 4 и кожухом 1, с другого - между крышкой 5 и корпусом 2. Рукав 21 необходим для удержания избыточного давления пара внутри образующейся полости при подготовке к запуску.

Ограничители хода баллона 3 - упоры 23, жестко закреплены на баллоне 3 и ограничивают перемещение баллона 3 с кожухом 1 относительно корпуса 2 во время подготовки ТАГ к запуску и не позволяют нарушить целостность ТАГ.

Насадка 10 со сквозным отверстием, размещенная на крышке 4 кожуха 1, предназначена для фиксации резиновой трубки 27, которая необходима для отвода излишков пара из полости конденсации в кожухе 1. Трубка 27 является раздвоенной со стороны ее стыковки с ТАГ.

С нижнего торца ТАГ (фиг. 4) в соосные отверстия днища 7 и корпуса 2 с одной стороны и кожуха 1 - с другой установлены фиксирующие элементы, которые делают неподвижным кожух 1 относительно корпуса 2, что не позволит случайно запустить ТАГ во время его транспортировки. Каждый фиксирующий элемент выполнен в виде чеки 19.

Клапан 15 имеет два отверстия 29, 30 для подачи раствора 24 в емкость с экзотермической смесью 25, причем они расположены диаметрально противоположно друг от друга, чтобы в случае открытия одного второе было закрыто. Данные отверстия разные по диаметру: отверстие 30 с большим диаметром обеспечивает подачу раствора в виде непрерывной струи, меньшее отверстие 29 обеспечивает капельную подачу. Диаметр отверстий подбирался экспериментально.

Метки 26, нанесенные на крышку 4 (фиг. 5) указывают на положение клапана 15 и, соответственно, на режим работы ТАГ.

Водно-солевой раствор 24 спирта смешивается в следующем соотношении компонентов: вода - 60%, спирт этиловый - 40%, поваренная соль - максимально растворимое количество.

Экзотермическая смесь 25 состоит из медного купороса, поваренной соли и алюминиевых стружек в процентном соотношении, полученным экспериментальным путем: медный купорос - 40±5%; поваренная соль - 40±5%; алюминиевая стружка - 20-25%.

Для подтверждения оптимальности данного соотношения были испытаны составы с запредельным соотношением компонентов (таблица 1).

Проведенные экспериментальные исследования показали, что из предлагаемых составов оптимальному процентному содержанию компонентов, обеспечивающих наиболее продолжительное время работы ТАГ, полностью удовлетворяет состав, указанный в первом столбце таблицы 1.

Запредельные отклонения от приведенного процентного соотношения приведут к недостатку одного из компонентов химической реакции, что приводит к разным негативным эффектам:

- при изменении доли медного купороса и поваренной соли друг относительно друга без изменения доли алюминия происходит преждевременное завершение химической реакции из-за недостатка одного из компонентов;

- при увеличении доли алюминия с оптимальным соотношением остальных компонентов наблюдается избыточная интенсивность протекания химической реакции, интенсивное испарение воды и как следствие повышенное давление внутри ТАГ, образованное водяным паром, что в отдельных случаях приводит к разгерметизации ТАГ;

- при уменьшении доли алюминия с оптимальным соотношением остальных компонентов наблюдается преждевременное завершение химической реакции из-за недостатка алюминия.

Устройство работает следующим образом.

Перед использованием ТАГ с помощью рукоятки 17 кожуха 1 размещается внутри замкнутого объема, например, в салоне транспортного средства, в вертикальном положении. Далее удаляются 2 чеки 19 с нижнего торца ТАГ, что освобождает кожух 1 от зацепления с корпусом 2. После удаления двух чек 19 необходимо зафиксировать рукоятку 18 корпуса 2, например ногой, и поднять кожух 1, потянув за рукоятку 17 (фиг. 2). Под действием данного усилия кожух 1 начинает перемещаться относительно корпуса 2 вместе с баллоном 3 и запорным устройством. Расстояние, на которое можно вытянуть кожух 1, ограничено упорами 23. При вытягивании кожуха 1 также вытягивается термостойкий полиэтиленовый рукав 21.

После выдвижения кожуха 1 удаляется заглушка 12 с крышки 4, открывая сквозное дренажное отверстие для сброса пара из баллона и освобождая указатель положений 9.

После всех подготовительных мероприятий генератор готов к запуску. Для запуска генератора необходимо повернуть указатель положений 9 от метки 26 исходного положения «1» - «закрыто» на метку 26 в положение «2» «интенсивно» или в положение «3» «капельно» в зависимости от требуемого режима работы.

При повороте указателя положений 9 в положение «2» «интенсивно» клапан 15 открывается отверстием 30 с большим диаметром, по которому в зону реакции в корпусе 2 поступает раствор 24 непрерывной струей в течение определенного времени, затем указатель положений 9 необходимо повернуть в положение «1» закрыто.

В первые два цикла работы ТАГ подача раствора 24 непрерывной струей в зону реакции в течение длительного времени вызовет избыточную интенсивность протекания реакции, что приведет к чрезмерному парообразованию и соответственно к потерям воды в виде пара. Поэтому спустя определенный временной промежуток клапан необходимо закрывать. Повторный запуск ТАГ проводится по мере его остывания и по усмотрению потребителя.

Исходя из этого работа ТАГ в режиме положения «2» «интенсивно» предполагает цикличный нагрев и остывание, что обеспечивается повторным открытием и закрытием клапана. Максимальное количество циклов нагрева - три, - обусловлено деградацией экзотермической смеси 25, которая реагирует не только с поступающим раствором 24, но и с водяным паром, образованным в результате реакции и равномерно проходящим по всему объему смеси. Рекомендуемое время открытия клапана:

- первый цикл - 5 с;

- второй цикл - 30 с;

- третий цикл - оставить в положении «2».

Данные рекомендации получены опытным путем и отклонение от них в большую сторону ведет к уменьшению времени работы ТАГ. Максимальное время работы ТАГ в данном режиме достигает 8 часов.

При повороте указателя положений 9 в положение «3» «капельно» клапан 15 открывается отверстием 29 с меньшим диаметром, при этом раствор 24 поступает в зону реакции капельно. Благодаря этому работа ТАГ в режиме положения «3» обеспечивает умеренный и непрерывный нагрев вплоть до завершения химической реакции, либо по усмотрению потребителя. Максимальное время работы ТАГ в данном режиме достигает 6 часов.

После запуска ТАГ в дренажное отверстие из под заглушки 12, а также на насадку 10 устанавливается раздвоенная трубка 27, идущая в комплекте с ТАГ. Противоположный конец трубки 27 необходимо разместить за пределами обогреваемого объема. В случае необходимости повторного запуска трубка 27 удаляется из дренажного отверстия и повторяется вышеописанная операция запуска.

При задействовании ТАГ раствор 24 через канал 28, отверстия 29 или 30 и отверстие 32 пробки 16 поступает в порошкообразную смесь 25, благодаря чему в корпусе 2 начинается экзотермическая химическая реакция с выделением тепла и образованием пара. Пар, поступивший из зоны реакции в кожух 1, а также образовавшийся в баллоне 3 через дренажное отверстие и отверстие насадка 10 и трубку 27 выводится за пределы обогреваемого объема. Во время реакции корпус 2 может нагреваться до температуры 90-100°С. Кожух 1 - до 80-90°С.

Конструкция ТАГ позволяет поддерживать температуру воздуха в небольшом замкнутом пространстве, например в салоне автомобиля с разницей на величину до 30°С в сравнении с окружающей средой (при температуре окружающей среды - 25°С, температура, например в салоне автомобиля +2 - +5°С).

Его можно хранить как в багажнике автомобиля, рядом с уже привычными огнетушителем и аптечкой, так и на другом виде транспорта.

Характеристики экспериментального образца ТАГ следующие:

Представленные данные свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:

- тепловой автономный генератор относится к области теплотехники и может применяться как на транспорте, так и в других условиях при необходимости обогрева какого либо объема, например, военнослужащими, охотниками, рыбаками, туристами.

- для заявленного устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в первом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления;

- тепловой генератор, воплощающий заявленное изобретение при его осуществлении способен обеспечить высокую безопасность и надежность работы при увеличении температуры генератора и объема обогреваемого пространства.

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

1. Тепловой автономный генератор, содержащий кожух с расположенным в нем тепловым источником, который состоит из емкости с раствором и емкости с экзотермической смесью, размещенных одна в другой, отличающийся тем, что в емкости с экзотермической смесью - корпусе расположена емкость с раствором - баллон с ограничителем хода, закрепленный на крышке кожуха с насадкой, в днище баллона расположено закрепленное на крышке кожуха и зафиксированное в днище корпуса затворное устройство с клапаном, сообщающимся с раствором и связанным с указателем положений, расположенным на крышке кожуха, при этом корпус зафиксирован в кожухе с возможностью взаимного перемещения при задействовании генератора, причем в качестве раствора используют водно-солевой раствор спирта, а состав экзотермической смеси имеет следующее соотношение компонентов, об. %:

алюминиевая стружка - 20-25%;

медный купорос - 35-45%;

поваренная соль - 35-45%.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в крышках корпуса и баллона, в указателе положений и в расположенной в крышке баллона шайбе выполнены одноосные отверстия, образующие дренажное отверстие.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что клапан соединен с указателем положений с помощью шпильки и имеет отверстия разного диаметра.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что корпус соединен с кожухом фиксирующими элементами в виде чек и каждый из них снабжен с противоположных сторон генератора рукояткой.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области использования солнечной энергии, в частности к устройствам преобразования энергии светового излучения в тепло и электричество, и предназначено для получения горячей воды и электричества для бытовых нужд с помощью солнечного излучения. Автономный солнечный фототеплотрубный водонагреватель содержит бак с тепловым коллектором, выполненным в виде наклонных граней призмы, теплоизоляцию, покрывающую наружные поверхности бака, причем бак выполнен в виде расположенной вдоль конька крыши тепловой трубы, изготовленной в форме продольного бака, выполненного из металла с высокой теплопроводностью, полость которого является адиабатной зоной переноса теплоты, наружная поверхность теплового коллектора покрыта фотоэлементами, соединенными между собой и снабженными на торцах выходными коллекторами одноименных зарядов, соединенными с преобразователем и аккумулятором, днище бака - зона конденсации выполнено в виде щелевого канала для подогрева воды, выполненного с уклоном i, обеспечивающим протекание воды самотеком, снабженного патрубками входа и выхода подогреваемой воды, верхняя поверхность щелевого канала и внутренняя поверхность теплового коллектора - зона испарения покрыты решеткой, выполненной из пористого материала, боковые поверхности бака покрыты слоем пористого материала, а выходной патрубок соединен с накопительной емкостью, внутри которой помещен электронагреватель, соединенный с аккумулятором.

Изобретение относится к области морской энергетики, а именно к морским теплогенераторам. Морской теплогенератор, преобразующий волновую энергию моря в энергию жидкости, движущуюся по трубам, содержит верхний подвижный поплавок 1, плавающий на поверхности водоёма, нижний поплавок 7, неподвижный относительно дна водоёма, а также насос двухстороннего действия, совершающий возвратно-поступательные движения.

Изобретение относится к области энергетики, в частности к предотвращению гидратообразования в природном газе перед его редуцированием, а именно к способам обогреваемого редуцирования газа при его подаче в анализатор. Предложенный способ обогрева природного газа при редуцировании включает подогрев газа на входе в редуктор, подогрев редуктора и природного газа на выходе из него теплом проводимой в реакторе устройства экзотермической химической реакции порошковой смеси железа, магния и соли поваренной с водой, непосредственно на месте подключения к пробоотборной линии газопровода.

Изобретение относится к геотермальной тепловой установке и способу в связи с геотермальной тепловой установкой. Геотермальная тепловая установка содержит скважину (2), выполненную в грунте, проходящую в грунт от поверхности (1) грунта и имеющую нижний конец (4); трубопроводную обвязку (10, 11, 20, 21), содержащую подъемную трубу (10, 11), имеющую нижний конец (17) и расположенную в скважине (2), отдельную опускную трубу (20, 21), имеющую нижний конец (4, 13), причем нижний конец (17) подъемной трубы (10, 11) и нижний конец (4, 13) отдельной опускной трубы (20, 21) сообщаются друг с другом по текучей среде для обеспечения циркуляции первичной рабочей текучей среды в скважине (2); подъемную трубу (10, 11), содержащую первую теплоизоляцию (25), окружающую подъемную трубу (10, 11) по меньшей мере вдоль части длины подъемной трубы (10, 11); первый насос (8), соединенный с трубопроводной обвязкой (10, 11, 20, 21) и выполненный с возможностью осуществления циркуляции первичной рабочей текучей среды в подъемной трубе (10, 11); и теплообменное соединение (30) в связи с трубопроводной обвязкой (10, 11, 20, 21) для вторичного теплообмена с первичной рабочей текучей средой, причем подъемная труба (10, 11) расположена внутри отдельной опускной трубы (20, 21) в скважине (2); глубина скважины (2) составляет по меньшей мере 300 м; и первый насос (8) выполнен с возможностью осуществления циркуляции первичной рабочей текучей среды в направлении к нижнему концу (4) скважины (2) по подъемной трубе (10, 11) и к поверхности (1) грунта по отдельной опускной трубе (20, 21).

Изобретение относится к области гелиотехники, а именно к низкотемпературным солнечным коллекторам, и может быть использовано в системах отопления и кондиционирования воздуха в помещениях. Солнечный коллектор содержит замкнутую оболочку, состоящую из круглой центральной поверхности и сопряженной с ней боковой цилиндрической поверхности, выполненных из прозрачного однослойного или многослойного материала, основание выполнено из теплоизоляционного материала, внутри замкнутой оболочки расположена металлическая губка, в центре круглой центральной поверхности расположена труба для отвода горячего теплоносителя.

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты. В солнечном доме, содержащем ограждающие конструкции стен и крышу с установленными параллельно поверхности крыши отражателями солнечного излучения и установленными в меридиональном направлении двусторонними солнечными модулями в защитной оболочке из стекла с каждой стороны модуля с ориентацией рабочих поверхностей на восток и запад, на одной стороне модуля по всей площади рабочей поверхности в тепловом контакте со стеклянной защитной оболочкой закреплена герметичная камера из прозрачного материала для прокачки прозрачного для солнечного излучения теплоносителя, соединенная с контуром горячего водоснабжения и отопления солнечного дома.

Изобретение относится к массивам концентраторов солнечной энергии и, в частности, к системам и способам терморегулирования массивов концентраторов солнечной энергии. Раскрыта система терморегулирования для управления температурой селективно отражающей панели.

Изобретение относится к системам отопления и горячего водоснабжения жилых, служебных и производственных помещений, а также получения электрической энергии за счет - в основном - низкопотенциального теплового ресурса термальных источников. Модульный энергоблок включает тепломеханический преобразователь, в котором тонкостенная труба является одновременно его приводным валом, передающим через мультипликатор вращение электрогенератору.

Группа изобретений относится к вырабатывающему нагретые или охлажденные жидкости кавитационному оборудованию. Устройство для нагрева жидкости при помощи кавитации содержит корпус, имеющий впускное отверстие для подлежащей нагреву жидкости, и выпускное отверстие для выпуска нагретой жидкости из корпуса; внешний ротор, выполненный с возможностью фиксации на валу двигателя и заключения в корпус и с возможностью вращения внутри корпуса, причем внешний ротор имеет множество кавитационных отверстий на его наружной поверхности и расположен внутри корпуса с образованием зоны нагрева текучей среды между наружной поверхностью внешнего ротора и внутренней поверхностью корпуса, которая обращена к наружной поверхности внешнего ротора, при этом внутренняя поверхность корпуса, обращенная к содержащей отверстия наружной поверхности внешнего ротора, имеет множество разнесенных в боковом направлении первых зон воронки, проходящих по окружности вдоль этой внутренней поверхности, причем каждая первая зона воронки заканчивается в первой выпускной зоне, каждая первая зона воронки содержит первый наклонный участок, каждая первая выпускная зона смещена относительно примыкающей первой выпускной зоны, а поступающая в корпус текучая среда нагревается за счет взаимодействия с первыми зонами воронки, первыми наклонными участками, отверстиями во внешнем роторе и при помощи вращения внешнего ротора.

Изобретение относится к геотермальной энергетике и может быть использовано для эксплуатации теплообменников в режиме без солеотложения и при минимальной коррозии его внутренней поверхности. Сущность изобретения заключается в периодическом изменении направления потоков геотермальной и холодной подогреваемой воды в соответствующих контурах теплообменника на противоположное, сохраняя противоточное их движение.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к инструменту парового обогрева и способу использования инструмента парового обогрева. Инструмент содержит элемент покрытия, который имеет участок покрытия, покрывающий рот и нос пользователя.
Наверх