Патенты автора Алхасов Алибек Басирович (RU)

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано для получения биогаза и готовых органических продуктов биохимической переработкой органических отходов. Гелиобиогазовый комплекс, включающий два отдельных биореактора. Один реактор полноценно функционирует круглый год, а второй - в период года, когда выработанная солнечными коллекторами тепловая энергия превышает суммарную тепловую энергию, необходимую для всех технологических нужд производства биогаза в первом биореакторе. Подключение второго биореактора производится термоконтроллером сервоприводами соответствующих вентилей, установленных на отдельных трубопроводах циркуляции теплоносителя, подачи ежесуточной дозы субстрата исходного сырья, а также люка выгрузки в резервуар для жидкого удобрения. Круглосуточное поддержание оптимального изотермического режима сбраживания биомассы в обоих биореакторах в периоды отсутствия солнца обеспечивается компенсацией всех теплопотерь тепловой энергией разрядки фазопереходного теплового аккумулятора, установленного в соответствующем резервуаре с жидкостью вокруг биореактора. Технический результат - максимальное использование всего потенциала ежедневно выработанной солнечными коллекторами тепловой энергии. 1 ил.

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано для получения биогаза и готовых органических продуктов биохимической переработкой органических отходов. Автономная солнечная биогазовая установка содержит реактор, помещенный в резервуар с жидкостью, в котором вокруг реактора установлены контейнеры с фазопереходным тепловым аккумулятором, заряжаемым тепловой энергией солнечных коллекторов. Установка содержит резервуар для подготовки субстрата исходного сырья, фекальный насос, газгольдер, резервуар жидкого удобрения, солнечные коллекторы, циркуляционный насос, термоконтроллер с термодатчиками и сервоприводами. Установка выполнена с возможностью подогрева ежесуточно подаваемой в реактор дозы субстрата до температуры сбраживания путем переключения циркуляции нагретого солнечными коллекторами теплоносителя через теплообменник, установленный в резервуаре для подготовки субстрата исходного сырья. Технический результат состоит в поддержании оптимального температурного режима для сбраживания биомассы в реакторе, а также в подогреве ежесуточно подаваемой в реактор дозы субстрата. 1 ил.

Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для круглосуточной сушки различных продуктов. Постоянное поддержание подачи осушенного воздуха в сушильную камеру обеспечивается двумя попеременно работающими адсорберами. Стабильное поддержание нагретого до оптимальной для сушки выбранного сырья температуры воздуха, поступающего в сушильную камеру, обеспечивается первым гелиоприемником. А второй гелиоприемник обеспечивает бесперебойную подачу нагретого до оптимальной для осушки увлажненного адсорбента температуры воздуха в адсорбер, работающий в режиме регенерации. Каждый гелиоприемник содержит фазопереходный тепловой аккумулятор, температура плавления теплоаккумулирующего состава которого равен оптимальной температуре проведения соответствующего процесса его предназначения. Технический результат заключается в непрерывной подаче осушенного и нагретого до заданной температуры воздуха в сушильную камеру и проведении круглосуточного и бесперебойного процесса сушки 1 ил.

Изобретение может быть использовано в теплоэнергетике. Теплоаккумулирующий состав содержит, мас.%: LiF - 29,0÷29,8; NaF - 11,4÷12,0; KF - 58,8÷59,1. Теплоаккумулирующий состав представляет собой сплав, имеющий температуру плавления 454-460°С и удельную энтальпию плавления 378-384 Дж/г. Изобретение позволяет обеспечить работоспособность теплового аккумулятора в интервале температур 454-460°С. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в тепловых аккумуляторах и в устройствах теплотехники. Теплоаккумулирующий состав содержит (мас. %): LiF - (45÷45,3); BaF2 - (20,2÷20,7); CaF2 - (34,3÷34,6). Состав представляет собой сплав с температурой плавления 710-715°C и удельной энтальпией плавления 540-546 Дж/г. Обеспечивается увеличение теплоаккумулирующей способности сплава. 1 табл.

Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для круглосуточного нагрева воздуха до заданной температуры солнечной энергией с целью использования его в бытовых условиях, например в сушильных установках или для обогрева помещений. Солнечный воздухонагреватель содержит теплоизолированный корпус с открытыми нижним и верхним торцами, остекление, тепловоспринимающую панель, являющуюся одновременно и тепловым аккумулятором, изготовленным в виде горизонтально расположенных трубчатых герметичных контейнеров, заполненных фазопереходным теплоаккумулирующим составом и соединенных друг с другом теплопередающими ребрами. Теплоноситель, проходящий по специально оставленным для свободного прохождения по верхней и нижней сторонам тепловоспринимающей панели зазорам, производит теплосъем непосредственно со всей наружной поверхности теплового аккумулятора. Технический результат заключается в постоянном поддержании постоянной температуры нагретого воздуха, что обеспечивается тепловым аккумулятором. 1 ил.

Изобретение относится к теплоаккумулирующим составам, которые могут быть использованы для поддержания заданного интервала температур, представляющих интерес для теплотехники. Теплоаккумулирующий состав содержит, мас.%: фторид лития LiF 22,4-23 и сульфат-фторид натрия Na3FSO4 77-77,6 и представляет собой сплав с температурой плавления 590-602°С и удельной энтальпией плавления 640-650 Дж/г. По сравнению с ближайшим аналогом предложенный состав обеспечивает увеличение теплоаккумулирующей способности при увеличении удельной энтальпии плавления на 125-135 Дж/г и возможность использования как в качестве теплоносителя, так и низкоплавкого флюса при сварке легких и цветных металлов. 1 табл., 3 пр.

Способ комплексной утилизации геотермальных вод путем передачи через теплообменники тепловой энергии геотермальной воды низкокипящему рабочему агенту, циркулирующему в контуре бинарной ГеоЭС, с дальнейшим испарением и перегревом рабочего агента за счет выхлопных газов газотурбинной электростанции, в камеру сгорания которой поступает газ из газгольдера, предварительно извлеченный из термальной воды в сепараторе, и из магистрального газопровода, и с использованием в качестве дополнительного источника энергии избыточной потенциальной энергии посредством использования детандера и компрессора на одном валу. Отработанная термальная вода из сепаратора поступает на химический завод, где извлекаются растворенные химические компоненты: магнезия жженная, карбонат кальция, карбонат лития, пищевая соль, а опресненная вода используется на различные водохозяйственные цели. 1 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к разработке теплоаккумулирующих составов, включающих галогениды щелочных металлов, которые применяются в качестве теплоаккумулирующих, фазопереходных материалов. Состав содержит мас.%: LiF - (27,4÷28,0); NaF – (38,0÷38,8); KCl - (33,8÷34,0). Состав обеспечивает работоспособность теплового аккумулятора в интервале температур 591-595°C, на 85-105 Дж/г выше удельная энтальпия плавления. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к энергетике. Способ утилизации энергии геотермальных вод включает геотермальную скважину, промежуточные теплообменники, детандер с компрессором на одном валу, сепаратор и газгольдер. Испарение и перегрев рабочего агента, поступающего на турбину геотермальной электростанции (ГеоЭС), осуществляется в испарителе за счет высокотемпературных выхлопных газов газотурбинной электростанции, в камеру сгорания которой поступает газ из газгольдера, извлеченный из термальной воды, а также газ из магистрального газопровода. Изобретение позволяет повысить эффективность использования геотермальных вод. 1 ил.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для теплоснабжения и горячего водоснабжения децентрализованных объектов малой мощности с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Изобретение относится к области энергетики, а именно к ветроэнергетическим устройствам

 


Наверх