[go: up one dir, main page]

RU2013655C1 - Аэродинамическая гелиостанция - Google Patents

Аэродинамическая гелиостанция Download PDF

Info

Publication number
RU2013655C1
RU2013655C1 SU914944016A SU4944016A RU2013655C1 RU 2013655 C1 RU2013655 C1 RU 2013655C1 SU 914944016 A SU914944016 A SU 914944016A SU 4944016 A SU4944016 A SU 4944016A RU 2013655 C1 RU2013655 C1 RU 2013655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tower
power station
turbogenerator
base
solar power
Prior art date
Application number
SU914944016A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Я. Киселев
Original Assignee
Киселев Владимир Яковлевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Киселев Владимир Яковлевич filed Critical Киселев Владимир Яковлевич
Priority to SU914944016A priority Critical patent/RU2013655C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2013655C1 publication Critical patent/RU2013655C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: для расширения функциональных возможностей станции за счет отбора мощности у воздушного потока, получения и сбора влаги, а затем энергии падающей воды на гидрогенераторе станция содержит тяговую башню 1 с воздухозаборниками 2. В вершине башни установлены турбогенератор 3 и уловитель влаги 4, а также емкость 5 для сбора воды (конденсата), связанная системой трубопроводов 6 с гидрогенератором 7, размещенным у основания башни. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике в частности к аэродинамическим гелиостанциям, предназначенным для преобразования солнечной энергии в энергию ветра, а затем в механическую и электрическую.
Данная станция может быть использована для получения электрической энергии, данная установка является источником пресной воды (конденсата), потенциальная энергия которой может использоваться для вырабатывания электроэнергии на гидрогенераторе.
Известна ветроаэростатная установка башенного типа, установленная в зоне ветров. Установка содержит воздуховод на неподвижном основании, подпорно-вытяжную трубу и ветроколесо. Воздушные потоки через воздуховод попадают на лопасти рабочего колеса и выходят в подпорно-вытяжную трубу, создавая таким образом дополнительную подъемную силу, при этом одновременно конденсируется влага на холодных стенках воздуховода. Влага собирается в нижней части установки.
Недостатком данной установки является низкий КПД энергетической установки и слабая конденсация влаги.
Известна аэродинамическая гелиостанция, выбранная за прототип, в которой тяговая башня выполнена в виде каркаса и закрепленного на нем пленочного материала. У основания башни размещен пленочный прозрачный свод. В башне размещен турбогенератор и система водорода (коллектор, трубопроводы, сосуды).
Недостатком прототипа является сложная конструкция рефлекторных концентраторов, сложная тепловая система аккумуляции энергии, невысокий КПД установки.
Целью изобретения является упрощение конструкции и повышение КПД станции.
Поставленная цель достигается благодаря тому, что гелиостанция снабжена гидрогенератором, установленным у основания башни и связанным трубопроводами с емкостью для воды, и уловителем влаги, причем последние расположены в вершине башни.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что отличительными признаками предлагаемой гелиостанции является установка у основания башни гидрогенератора, связанного трубопроводами с емкостью для воды, а также уловителя влаги, выполненного в виде ребристого лабиринта и установленного над турбогенератором в вершине башни. Эти признаки соответствуют критерию "Существенные отличия".
На чертеже показана конструктивная схема аэродинамической гелиостанции.
Станция содержит тяговую башню 1 с воздухозаборниками 2 у основания. Стенки башни выполнены из теплоизоляционного материала.
В вершине башни установлен турбогенератор 3 для отбора мощности и поднимающегося по стволу башни потока воздуха. Над турбогенератором установлен уловитель влаги 4, выполненный в виде ребристого лабиринта и установленный под углом к вертикальной оси турбогенератора. Емкость 5 для сбора воды (конденсата), расположенная на вершине башни, связана системой трубопроводов 6 с гидрогенератором 7, размещенным у основания башни. У основания башни расположено пленочное оптически прозрачное покрытие 8.
Аэродинамическая гелиостанция работает следующим образом.
Солнечные лучи нагревают воздух под прозрачным покрытием 8. Нагретый воздух от периферии движется к воздухозаборникам 2 башни 1. Это движение вызвано естественной тягой, которая создается в башне за счет аэростатической подъемной силы. Под покрытием воздух, перемещаясь, вбирает в себя влагу. Атмосферный воздух даже в пустыни содержит 2-4% водяного пара.
Поднимаясь в башне, поток воздуха, кроме вертикальной составляющей скорости, за счет кореолисова ускорения приобретает окружную составляющую скорости. Соответствующий спрямляющий аппарат (не показан) турбины позволяет рационально использовать и эту составляющую скорости. Расширяясь на лопатках турбины, воздух охлаждается и тормозится, отдавая свою энергию турбогенератору 3, а далее в зоне ребристого лабиринта (холодильника) будет происходить интенсивная конденсация влаги, которая и наполнит емкость 5. Конденсат из емкости 5 по трубопроводам 6 высокого давления подается на гидрогенератор 7, давление которого соответствует давлению столба воды, которое определяется высотой башни. Потенциальная энергия конденсат отрабатывается на гидрогенераторе 7.
Изобретение позволяет упростить конструкцию гелиостанции и повысить ее КПД путем отбора мощности у воздушного потока, а затем энергия падающей воды на гидрогенераторе.
Расчеты показывают, что для строительства станции мощностью 109 Вт при высоте башни 2000 м нужно иметь башню с площадью поперечного сечения 2,5х104 м2. Диаметр внутреннего канала башни при этом должен быть приблизительно 90 м. При конденсации 2% влаги из воздуха дебит конденсата равен 44х103 кг/с. Коэффициент использования солнечной энергии такой станции может составить приблизительно 9% .

Claims (2)

1. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕЛИОСТАНЦИЯ, содержащая тяговую башню с воздухозаборниками у основания и турбогенератором в вершине и емкость для воды с трубопроводами, отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, гелиостанция содержит размещенный у основания башни гидрогенератор, связанный трубопроводами с емкостью для воды, размещенную в вершине башни и снабженную уловителем влаги.
2. Гелиостанция по п. 1, отличающаяся тем, что уловитель влаги выполнен в виде ребристого лабиринта, установленного над турбогенератором с наклоном ребер в сторону емкости.
SU914944016A 1991-06-10 1991-06-10 Аэродинамическая гелиостанция RU2013655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914944016A RU2013655C1 (ru) 1991-06-10 1991-06-10 Аэродинамическая гелиостанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914944016A RU2013655C1 (ru) 1991-06-10 1991-06-10 Аэродинамическая гелиостанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013655C1 true RU2013655C1 (ru) 1994-05-30

Family

ID=21578534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914944016A RU2013655C1 (ru) 1991-06-10 1991-06-10 Аэродинамическая гелиостанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2013655C1 (ru)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2169859C2 (ru) * 1999-04-02 2001-06-27 Соловьев Александр Алексеевич Персональная вихревая энергетическая установка
RU2210040C1 (ru) * 2001-12-17 2003-08-10 Кубанский государственный технологический университет Устройство для использования гелиевого тепла автомобильных дорог и улиц городов
WO2004048861A1 (en) * 2002-11-27 2004-06-10 Chabanov Alim I Energy complex
RU2234034C1 (ru) * 2002-12-04 2004-08-10 Дагестанский государственный университет Солнечная ветроустановка
RU2265161C2 (ru) * 2002-09-12 2005-11-27 Чабанов Алим Иванович Способ преобразования солнечной энергии
RU2265163C2 (ru) * 2003-04-09 2005-11-27 Безруков Юрий Иванович Солнечно-вакуумная электростанция
MD2712C2 (ru) * 2002-09-12 2005-11-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Аеродинамическая гелиоустановка
RU2334124C1 (ru) * 2007-02-22 2008-09-20 Александр Алексеевич Соловьев Аэродинамическая гелиоустановка с активной башней
RU2446362C2 (ru) * 2010-02-25 2012-03-27 Георгий Михайлович Межлумов Способ и устройство получения электроэнергии
RU2458228C2 (ru) * 2008-02-06 2012-08-10 АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН Генерирующее устройство хранилища высокотемпературного термоизлучателя (варианты)
US8572965B2 (en) 2008-02-06 2013-11-05 Ihi Corporation High-temperature radiator storage yard generating apparatus
WO2014054977A1 (en) * 2012-10-02 2014-04-10 Aleksey Vladimirovich Danilin The method to create tornado and power plant based on it
RU183122U1 (ru) * 2017-10-13 2018-09-11 Геннадий Кузьмич Горин Станция для выработки электрической энергии на любом виде тепла с использованием конвекции

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2169859C2 (ru) * 1999-04-02 2001-06-27 Соловьев Александр Алексеевич Персональная вихревая энергетическая установка
RU2210040C1 (ru) * 2001-12-17 2003-08-10 Кубанский государственный технологический университет Устройство для использования гелиевого тепла автомобильных дорог и улиц городов
MD2712C2 (ru) * 2002-09-12 2005-11-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Аеродинамическая гелиоустановка
RU2265161C2 (ru) * 2002-09-12 2005-11-27 Чабанов Алим Иванович Способ преобразования солнечной энергии
WO2004048861A1 (en) * 2002-11-27 2004-06-10 Chabanov Alim I Energy complex
RU2234034C1 (ru) * 2002-12-04 2004-08-10 Дагестанский государственный университет Солнечная ветроустановка
RU2265163C2 (ru) * 2003-04-09 2005-11-27 Безруков Юрий Иванович Солнечно-вакуумная электростанция
RU2265163C9 (ru) * 2003-04-09 2006-05-27 Безруков Юрий Иванович Солнечно-вакуумная электростанция
RU2334124C1 (ru) * 2007-02-22 2008-09-20 Александр Алексеевич Соловьев Аэродинамическая гелиоустановка с активной башней
RU2458228C2 (ru) * 2008-02-06 2012-08-10 АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН Генерирующее устройство хранилища высокотемпературного термоизлучателя (варианты)
US8572965B2 (en) 2008-02-06 2013-11-05 Ihi Corporation High-temperature radiator storage yard generating apparatus
RU2446362C2 (ru) * 2010-02-25 2012-03-27 Георгий Михайлович Межлумов Способ и устройство получения электроэнергии
WO2014054977A1 (en) * 2012-10-02 2014-04-10 Aleksey Vladimirovich Danilin The method to create tornado and power plant based on it
RU183122U1 (ru) * 2017-10-13 2018-09-11 Геннадий Кузьмич Горин Станция для выработки электрической энергии на любом виде тепла с использованием конвекции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013655C1 (ru) Аэродинамическая гелиостанция
US4244189A (en) System for the multipurpose utilization of solar energy
US5694774A (en) Solar energy powerplant
CN101358578B (zh) 一种利用太阳能进行烟囱发电及海水淡化的装置
US20090200151A1 (en) Apparatus for Purification of Water
US10371125B1 (en) Solar-concentrating chimney system with inflatable fresnel lens
US20080181771A1 (en) Electric Generating System
US5103646A (en) Solar and wind powered generator
CN111519702B (zh) 一种沙漠自动取水育苗棚
US7340898B2 (en) Solar-thermal powered generator
CN101539117B (zh) 太阳能风力发电塔
IL121950A (en) Method and system for power generation from humid air
CN209098230U (zh) 一种共用烟囱联产电力和淡水的装置
EP0832355A1 (en) Procedure and apparatus for producing energy from temperature difference of open air and water
CN201650391U (zh) 一种联合循环发电系统
CN101349245A (zh) 人造气流、水流双流发电装置及其方法
CN203297048U (zh) 基于太阳能的水-汽循环发电装置
CN102322410B (zh) 利用太阳能形成热气流发电的方法
US4211084A (en) Conversion of energy by means of tethered whirlwinds
CN105041587B (zh) 一种适用于山体的太阳能热气流冷风复合发电系统
CN102464368B (zh) 利用太阳能风力喷雾制作盐和蒸馏水的装置
RU2265163C2 (ru) Солнечно-вакуумная электростанция
KR100938538B1 (ko) 태양열 굴뚝을 부스타로 한 태양열 볼텍스 굴뚝 발전소
CN201340104Y (zh) 立式集热板式太阳能热气流电站
AU780068B2 (en) Improvements to solar heat engines and industrial chimneys