Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т.п.

 

Г

1(J z

Яо ©76О

АВТОРСКОЕ ЗВИДЕЪЕДЬСЯО HA ИЗОБРЕТЕН% клаее- 45 -„Я, ОПИСАНИЕ устройства для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т. и.

К авторскому свидетельству И. А. Берлизова, заявленному

3 сентября 1932 года (спр. о перв. № 1150б8).

О выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 декабря 1933 года.

Изобретение касается устройства для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т. п., в котором использовано в качестве теплоносителя биологическое топливо (навоз), через массу которого при помощи вентилятора просасывается подлежащий нагреванию воздух.

Предлагаемое устройство состоит из устанавливаемой в предназначенном для заполнения топливом помещении полой колонны, снабженной по высоте рядом воздухопропускных каналов и связанной со стенками помещения при помощи балок колосников, располагаемых в определенном порядке для равномерного распределения по высоте топлива, загружаемого в верхнюю часть помещения.

На чертеже. фиг. 1 изображает устройство в продольном разрезе, фиг. 2 — то же разрез по линии АВ на фиг. 1; фиг. 3 и 4 — детали устройства; фиг. 5 — устройство по другому варианту в.продольном разрезе; фиг. 6 — нижний ряд колосников и фиг. 7 — деталь дна.

393

Для центрального отопления теплиц и парников посредством биологического топлива предлагается устройство, общий вид которого представляет собой башню с круглым основанием. Для этой цели могут быть использованы готовые конструкции силосных башен. Для больших теплоцентралей, рассчитанных на обогрев нескольких теплиц, потребуются прямоугольные здания, разделенные на секции.

B настоящем устройстве применена цилиндрическая кирпичная или бетонная башня емкостью до 1000 куб. м. Ее высота до крыши около 10 — 12 м, диаметр основания 12 м.

В центре башни имеется полая колонна 2, сделанная из того же материала.

Верхний конец ее закрыт, а нижний сообщается посредством горизонтальной трубы 9 с теплицей. Кроме этого колонна 2 имеет небольшие каналы 10 в боковой ее части, через которые поступает нагретый воздух из башни.

Пространство между наружными стен ками колонны 2 и внутренними башни 1.предназначается для биологического топлива.

Имеется в виду непреоывное действие отопительной установки, поэтому процесс отопления будет происходить с постепенными добавлениями топлива и уда-: лением продуктов горения. С другой стороны, активная жизненная деятельность термофильных бактерий, выделяющих тепло за счет органического вещества топлива, возможна только при: достаточном дсступе воздуха ко всей,, массе его. Для выполнения этих условий внутреннее пространство башни оборуду-; ется системой колосников 3, поддерживающих отдельные слои биологического топлива и уменьшающих, таким образом, давление его на нижние. Колосники представляют собой круглые бревна ди- аметром 8 — 10 см, уложенные концами в специально для этой цели оставленные при кладке стен башни и трубы пазы.

Колосники располагаются радиально и горизонтально. Удобнее всего разместить их по нисходящей винтовой спирали .а; расстояние один от другого в отдален- ных от центра концах в 0,5 м. Такая система их в состоянии удержать боль- ! шие массы биологического топлива в подвешенном состоянии H устранить, черезмер,ое уплотнение нижних слоев его.

Нижний последний ряд колосников рас- I полагается в виде конуса, причем, ! расстояние между ними в удаленной от, центра части берется 0,5 м. Эти колосники 4 своими концами свободно лежат в специальных цилиндрических или по- луцилиндрических гнездах, вделанных в стенках трубы и башни.

Через круглое отверстие в стене 1 концы колосников выведены на наружную поверхность ее. Посредством специальной ручки 13 с квадратным ухом, охва- тывающим затесанный на квадрат 11 конец колосника, последние могут поворачиваться в ту или другую сторону.

Это делается для того, чтобы облегчить удаление перегноя, ск-.. пляю цегося в нижней части колосников. С этой же целью на диаметрально противоположных сторонах подвижных колосников набиваются железные короткие поперечины 5, которые во время вращения колосанков захватывают перегной и сбрасы- вают его вниз. В том же случае, когда поперечины находятся в горизонтальном полож = нии, они препятствуют падению его. Два крайних зуба 12 служат упором для колосника, препятствующим его поступательному движению че)eз отверстие.

Нижз подвижных колосников расположено сплошное коническое днище 6, по которому падающий сверху перегной скатывается по уклону вниз к люкам 7, имеющим дверки 8. Через эти люки использованное биологическое топливо удаляется.

Для загрузки биологического топлива предназначается пневматический элеватор

15, который посредством трубы 1б, расположенной для предупреждения обмерзания внутри печи, и редает его в верхнюю часть башни. Излишек воздуха, поступающий из трубы элеватора вместе с топливом, удаляется через автоматически открывающийся клапан 17, вделанный в вершине конической крыши.

Выбрасываемое трубой элеватора топливо поступает на распр делитальный щит 19, опирающийся íà веохнюю часть колонны 2 и стены башни. Он сделан из радиально расходящихся узких досок, положенных на ребро с уклоном в 30 40 к стене башни, и образующих в целом конус. Падающее из отверстия трубы топливо сползает по ним вниз и постепенно проскакивает в расширяющееся отверстие, распределяясь равномерно по всей площади башни, Воздух к топливу подводится посредством вертикальных каналов 14, сделанных в стене башни на расстоянии один от другого на 1 л и открытых внутрь нее. Воздух устремляется по этим каналам и распределяется по порам и пустотам топлива под действием разрежения в трубе 2, производимом всасывающим вентилятооом 21-.

Закладываемое топливо подается пневматически элеватором вверх печи. Если топливо перемерзло и представляет собой большие глыбы, оно должно быть измельчено. После оттаивания и согревания топлива в печи начинается процесс разложения целлюлозы, которая служит пищей для бактерий. Тогда же начинается и выделение тепла. Вместе с этим происходит опускание всей массы топлива вниз, в виду разрушения и перехода в газообразное состояние связывающих органических частиц топлива. To

Я5 — 30 дней, так как за это время выделит 70 — 80% всей теплоты. За это время уменьшение всего /вещества (не сухого) составит 50 — 60%. Удаление перегнившей части совершается посредством вышеописан,bIx подвижных колосников, наклоном нижнего днища бчерез люк 7.

Воздух подается также через эти люки; хотя большое значение будет иметь и воздух, поступающий из пневматического элеватора, приток которого в печь будет регулироваться открытием и закрытием дверок 8. Воздух будет устремляться вверх по каналам 14 и распр-деляться по пустотам под колосниками, а зат м по порам биологического топлива, постепенно приближаясь к каналам 10 в колонне 2 под. действием ее вакуума.

Наконец, частицы воздуха проникают через эти каналы 10 и захватываются струей воздуха, всасываемого вентилятором 21, и поступают в культивационное помещение.

Каналы 10 сделаны на расстоянии 1,5 м от нижнего и верхнего края биологического топлива для того, чтобы воздух не устремлялся в них сразу же, а проходил через всю толщу его. Периодическое добавление топлива в печь в холодное время не должно совпадать с удалением из него продуктов горения, в таком случае будет иметь место черезмерная аэрация топлива и охлаждение всей массы его. То и другое не должно происходить при работ венгилятора. Однако, может оказаться полезным брать от печи в некоторых случаях по возможности большее количество тепла, чтобы предупредить черезмерное нагревание биологического топлива и самовозгорание метана.

Таким образом, может осуществляться регулирование температуры брржения биологического топлива.

По другому варианту (фиг. 5) имеется в виду вместо подвижных колосников, регулирующих удаление использованного топлива, дать другую конструкцию нижней части печи, при которой удаление его будет происходить автоматически под влиянием силы тяжести. Все остальные детали такие же, что и в первом варианте, за исключением добавочного устройства †ла 23, сделанного на крыше 18 башни, который необходим для контроля над процессом разложения био логического топлива> а также и для прочистки нередко засоряющейся трубы lб пневматического элеватора. Вместо нижнего подвижного ряда колосников устраивается такой же ряд неподвижных, с таким же расстоянием один от другого, но с большим наклоном до 25 к стене1 и без железных зубьев. Ниже этих колосников вместо конической деревянной опалубки делается такой же конической формы бетонное основание с наклоном образующей конус линии в 45 . Получившаяся наклонная плоскость будет служить для того, чтобы по ней скатывалось к люкам 7 падающее с колосников использованное биологическое топливо. Для тлго, чтобы оно все целиком сползало к люкам 7, а не задерживалось в промежутках между ними, делаются из каменного или кирпичного щебня бетонные распределительные плоскости, представляющие собой двухгранные наклонные к стене 1 углы 24, по граням которых оно сползает. к люкам 7 (фиг. 7).

Каждые две смежные распределительные плсскости имеют в общем форму четырехгранной наклонной пирамиды, Между гранями двух соседних пирамид образуются наклонные прямоугольные площадки шириной, равнсй люку 7, по которому использованное топливо, как было сказано выше, будет сползать от стенки трубы 2 по направлению к люку 7.

Таким образом, описанное устройство для печи и нижнего ряда колосников дает возможность автоматического передвижения использованных остатков топ-. лива к люку 7 под действием своей тяжести, что значительно упрощает самую конструкцию печи, а также и уход sa ней.

Горизонтальная труба 9, по которой нагретый воздух направляется в теплицу, может быть проведена над поверхностью воды. В этом случае выход ее к наружной стенке башни может быть сделан через вышеописанные пирамиды.

Главное преимущество центрального биологического сжигания топлива заключается в том, что бактериальный процесс будет протекать в более благоприятных воздушных и температурных условиях, чем обеспечивается быстрое и полное разложение топлива и большой процент выделения теплоты. С другой стороны потери тепла сведены до минимума.

При центральном сжигании топлива могут быть механизированы все произведенные процессы, чего невозможно достигнуть при обычном парниковом способе.

Теплоцентраль может отапливать культивационное помещение в течение круглого года, чего нельзя достигнуть при других способах биологического отопления. .",ЙЯЖ- .4ОЫ Х 2МЯЕЮь

Мусоросожигание целиком может быть зам;вено биологическим сжиганием его с таким же результатом обеззараживания.

Регулирование теплоты разложения топлива открывает возможность создавать более благоприятные условия для жизненной деятельности тех термофильных или патогенных бактерий, которые более производительно перерабатывают органическое вещество в теплоту. Эти бактерии, кроме того, могут культивироваться и прививаться искусственно.

В перспективе возникает возможность химико- бактериологического выд ления теплоты из биологических материалов.

Теоретически это вполне возможно, а практически доказывается самовозгоранием шелковых коконов, а также и вышеупомянутыми случаями с самовозгоранием в силосных башнях. Предмет .из обр етения.

ИВЫ.:

1. Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т. и. с использованием в качеств теплоносителя биологического топлива (навоза), через массу которого при помощи ве нтилятора просасывается подлежащий нагреванию воздух, отличающееся применением устанавливаемой в предназначенном для заполнения топливом помещении (напр., силосного типа башне) полой колонны 2, снабженной по высоге рядом воздухопропускных каналов 10 и связанной со стенами помещения при помощи балок колосников, располагаемых в определенном порядке, напр., по винтовой линии, в целях равномерного распределения по высоте топлива, загружаемого в верхнюю часть помещения.

2. Форма выполнения устройства по и. 1, отличающаяся т м, что балки- колосники 3 нижнего ряда выполнены поворотными и снабжены поперечинами 5, в целях сбрасывания отработавшего топлива на наклонное днище б для выгрузки его через спускные люки 7.

3. Форма выполнения устройства по п. 1, отличающаяся тем, что для выгрузки топлива днище б устанавливается под углом, превышающим угол естественного откоса топлива (фиг, Э).

4. В устройстве по и, п, 1 — Зприменени= устанавливаемых на верхней части колонны 2 наклонных направляющих ! брусьев 19 для равномерного распределения топлива, поступившего из трубы 1б элеватора.

Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т.п. Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т.п. Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т.п. Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т.п. Устройство для центрального воздушного отопления теплиц, оранжерей и т.п. 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано при создании механизированных тепличных комплексов

Изобретение относится к сооружениям, применяемым в сельскохозяйственном производстве для выращивания тепличных культур и рассады в условиях резкого колебания окружающей среды, в том числе и в районах Крайнего Севера

Изобретение относится к области специального климатического оборудования, обеспечивающего воспроизведение и контролирование различных климатических условий при изучении жизнедеятельности биологических организмов, проведение физиологических и других исследований, а также при проведении метеорологических испытаний технологического оборудования и приборов

Изобретение относится к устройствам для выращивания растений, преимущественно в домашних условиях, и может быть использовано для производства продукции на малых площадях

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к тепличной технике

Изобретение относится к конструкции сооружений закрытого грунта для выращивания растений

Изобретение относится к конструкции сооружений закрытого грунта для выращивания растений

Изобретение относится к устройствам для выращивания растений в теплицах методом гидропоники и может быть использовано в сельском хозяйстве

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области тепличного растениеводства, в частности к светокультуре растений и может быть использовано при выращивании растений преимущественно в селекционных климатических сооружениях, где требования к качеству радиационного режима наиболее высокие
Наверх