Солнечно-ветровая опреснительная установка



Солнечно-ветровая опреснительная установка
Солнечно-ветровая опреснительная установка
Солнечно-ветровая опреснительная установка
Солнечно-ветровая опреснительная установка

 

F24J2/00 - Использование солнечного тепла, например солнечные тепловые коллекторы (дистилляция или выпаривание воды с использованием солнечной энергии C02F 1/14; кровельные покрытия с устройствами для сбора энергии E04D 13/18; устройства для использования солнечной энергии с целью получения механической энергии F03G 6/00; полупроводниковые устройства, предназначенные для преобразования солнечной энергии в электрическую, H01L 25/00;H01L 31/00; полупроводниковые приборы, содержащие средства для использования тепловой энергии H01L 31/058; генераторы, в которых световое излучение непосредственно преобразуется в электрическую энергию, H02N 6/00)

Владельцы патента RU 2567324:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" (RU)

Изобретение относится к опреснительным установкам и возобновляемым источникам энергии. Солнечно-ветровая опреснительная установка содержит трубопроводы для подвода опресняемой воды 35, патрубок с краном для слива рассола, циркуляционный насос 26, теплоэлектронагреватель (ТЭН) 30, круговой конусообразный солнечный коллектор 42, внешний полусферический купол 1, фотоэлектрические модули (ФЭМ) 2, внутренний полусферический купол 3, конфузор-диффузор 4, ветроэлектрическую установку 5, внешний вращающийся ротор 9, внутренний неподвижный ротор 6, полость 11, расположенную между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3, круговой лоток 12, датчик температуры (ДТ) 13, датчик давления (разрежения) (ДЦ) 10, вакуумный насос 16, электроклапан 15, коллектор теплонагревателя 31, параболический круговой отражатель солнечной радиации 17, бак 19 теплообменника 18, предназначенного для опресненной воды, окна для забора воздуха 43, круговой завихритель 48, цилиндрический испарительный бассейн 27, решетку 34 коллектора теплонагревателя 31, сферическое дно 32, инвертор 36, электронный пульт управления (ЭПУ) 37, контроллер заряда-разряда (КРЗ) 38, теплоизоляцию, круглый лоток 29 для сбора рассола. Круговой конусообразный солнечный коллектор 42 включает трубчатый спиральный теплоприемник 45, конусообразную опору 46, прозрачную теплоизоляцию 47, нижнюю кольцевую крышку 39 и прозрачную конусообразную крышку 49. Теплоаккумулирующее средство выполнено в виде алюминиевой стружки 41, а теплообменник 18 предназначен для опресненной воды. Изобретение позволяет повысить надежность работы и эффективность использования энергии ветра и Солнца. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение «Солнечно-ветровая опреснительная установка» (СВОУ) относится к дистилляционным опреснительным установкам поверхностного (кипящего) типа и к возобновляемым источникам энергии. Солнечно-ветровая опреснительная установка предназначена для опреснения морской, сильно минерализованной и загрязненной воды. Солнечно-ветровая опреснительная установка может быть использована для водоснабжения небольших жилых помещений, различных социально бытовых объектов, пляжных душевых, построек агропромышленного комплекса для содержания домашних животных, теплиц, производственных цехов, воинских подразделений и частей МЧС полевого базирования, расположенных в районах с дефицитом пресной воды, а также для получения морской соли и снабжения электроэнергией различных потребителей. Задачи, поставленные в изобретении, актуальны по следующим причинам. Во-первых, по данным ООН в 2030 г. 47% мирового населения будут жить под угрозой водного дефицита, например только в Африке к 2020 г. из-за изменений климата в этой ситуации окажется от 75 до 250 млн. человек. Во-вторых, нехватка воды в пустынных и полупустынных регионах вызовет интенсивную миграцию населения, ожидается, что это коснется от 24 до 700 млн. человек. В-третьих, качество питьевой воды в большинстве городов России на пределе допустимых норм вредных примесей. В-четвертых, дефицит воды в мире, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, к 2025 г. увеличится до 1,3-2,0 трлн. куб. м/год. Следует указать, что по общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает лидирующее положение среди стран Европы, так, по данным ООН к 2025 г. Россия вместе со Скандинавией, Южной Америкой и Канадой останутся регионами, наиболее обеспеченным пресной водой, более 20 тысяч куб. м/год в расчете на душу населения. Однако отмечается по оценке Института мировых ресурсов за последний год самыми необеспеченными водой странами мира были 13 государств, среди которых 4 республики бывшего СССР - Туркмения, Молдова, Узбекистан и Азербайджан (Источник информации [1] РИА Новости http://ria.ru/documents/20100322/21571816. html#ixzz21pwEGCkR). Кроме того, заявленная СВОУ не потребляет традиционную электроэнергию, а вырабатывает ее, используя солнечную радиацию и энергию ветра, чем обеспечивается защита окружающей среды за счет отсутствия выброса парниковых газов, которые в большом количестве выбрасываются традиционными тепловыми электростанциями. Известно изобретение RU 2333892 C1, CO2F 1/04 от 09.20.2008 [2], Способ получения пресной воды и опреснительная установка для его осуществления, заключающийся в подаче морской воды в опреснительную установку, ее нагреве, образовании парокапельной субстанции, ее конденсации и отводе получаемой пресной воды потребителю, при этом нагрев морской воды осуществляют созданием низкотемпературной плазмы, горение которой сопровождают регулируемой по частоте пульсацией электрического разряда, причем необходимые температуру горения плазмы (500-3000°C) и частоту пульсации электрического разряда осуществляют путем регулирования числа подключенных к сети электродов в зависимости от величины электропроводности морской воды, замеряемой при ее подаче в опреснительную установку, образующуюся при этом кипящую парокапельную смесь охлаждают и конденсируют в питателе-холодильнике, после чего выводят из установки опресненную воду, образующиеся при этом морские соли в виде хлопьев осаждают на дно опреснительной установки, исключая тем самым образование накипи на стенках корпуса установки. Недостатком данного изобретения является использование традиционных источников энергии и необходимость создания для опреснения высокой температуры, все это ведет к удорожанию опресненной воды (дисцилятора).

Известно изобретение RU 2414379 C1, B63J 1/00, CO2F 1/16 от 03.20.2011 [3], Опреснительная установка, содержащая насос для подачи исходной воды, нагреватель, конденсатор, паровое устройство, соединительные магистрали и вентили для подвода исходной воды, слива конденсата, отвода рассола и отвода газа, она дополнительно содержит теплообменник, нагреватель, магистраль для слива рассола, вакуумный насос, диффузор, дроссель, установленный внутри диффузора, причем входная камера вакуумного насоса соединена с напорной магистралью насоса для подачи исходной воды и имеет тангенциальный подвод воды, а его выходная камера соединена с конденсатором, дополнительную емкость, соединенную с конденсатором через магистраль отвода конденсата, и с центральной частью входной камеры вакуумного насоса, вентиль отвода газа, паровое устройство. Недостатками этой опреснительной установки является использование традиционных источников электрической энергии, сложность конструкции, большие энергетические затраты из-за наличия паронагревателя, вакуумного насоса, сложность технического обслуживания. Известно изобретение RU 2319668 С2, CO2F 1/04, CO2F 5/02 от 03.20.2008 [4], Устройство для опреснения воды, содержащее несколько последовательно соединенных теплообменников, включая теплообменник двухсекционного конденсатора и теплообменники коллекторов дистиллята, подключенных с одной стороны к источнику опресняемой воды и с другой стороны - к умягчителю воды, паропровод, умягчитель воды, конденсаторный отсек, коллекторы дистиллята, вакуумный насос, бак-дозатор, накопительный бак умягченной опресняемой воды, дренажный клапан, мелкодисперсный кристаллический порошок. Недостатками этого изобретения также являются использование традиционных источников энергии, сложность конструкции и технического обслуживания и, очевидно, высокая стоимость изготовления. Известно изобретение RU 2087421 C1, CO2F 1/14 от 08.20.1997 [5], Опреснительная установка, содержащая питательную емкость для соленых вод, вентили, подводящую линию; бак для аккумуляции рассола, водонагреватель (например, солнечный "горячий ящик"), вакуумную трубку, конденсатор (охлаждающее устройство), отводящую линию, сборную емкость для пресной воды, причем водонагревательная часть установки должна располагаться на высоте более 10 м. Недостатком этого изобретения является тот факт, что водонагревательная часть установки должна находиться на высоте более 10 м, а это усложняет монтажные работы при установке и ее эксплуатацию. Известно изобретение RU 2044692 C1, CO2F 1/14 от 09.27.1995 [6], Солнечный опреснитель, содержащий корпус, концентратор солнечного излучения, испарительную камеру, заполненную жидкостью, центральную часть испарительной камеры, установленную в фокусе концентратора, паропровод, сообщающиеся трубопроводы со сборником дистиллята, воздухоотводной клапан, установленный в верхней части сборника дистиллята, систему слежения за солнцем, баллоны с легкокипящей жидкостью, баллоны, опорное устройство, гидроцилиндры поплавковые элементы, котировочные вентили. Основным недостатком этого изобретения является сложность конструкции, неудобства ее эксплуатации и высокая стоимость изготовления. Известно также изобретение Солнечно-ветровой опреснитель, патент RU 2354895 C1, F24J 2/00, F03D 9/00 от 10.05.2009 г. [7]. Известный солнечно-ветровой опреснитель содержит емкость для опресняемой воды, прозрачный конденсатор с патрубком в верхней его части, непрозрачный конденсатор, циркуляционные трубопроводы с зачерненным змеевиком, теплоаккумулирующее вещество, вертикальный вал с фланцем отбора мощности, неподвижный металлический диск, верхнюю крыльчатку, лопатки, установленные в петлевом теплообменнике в виде солнечного коллектора, который установлен под углом α=30-45° от вертикали, конденсатор с желобом, трубопроводы, связанные с емкостью пресной воды, трубопровод с клапаном для подачи соленой воды, трубопровод для слива рассола. К недостаткам данного изобретения следует отнести неэффективную работу опреснителя при отсутствии ветра; солнечный коллектор, установленный под углом α=30-45° от вертикали, малоэффективен в северной широте больше 50°; циркуляция паровоздушной смеси без циркуляционного насоса малоэффективна; ветродвигатель, установленный на опреснителе, имеет низкую скорость вращения при скоростях ветра от 3 до 5 м/с, что является типичной скоростью для средней полосы России; нагрев воды с помощью фрикционных дисков может быть осуществлен при скорости вращения не менее 800 оборотов в минуту, что трудно достичь при низких скоростях ветра. Данный патент принят в качестве прототипа как наиболее близкий по технической сущности к заявленному изобретению.

Технический результат заявленной СВОУ достигается повышением надежности работы и эффективности использования энергии ветра и Солнца. Основными отличительными особенностями заявленной СВОУ от рассмотренных аналогов и прототипа являются: во-первых, независимость от традиционных источников энергии; во-вторых, дополнительное использование энергии солнечной радиации, отраженной от параболического кругового отражателя солнечной радиации, в-третьих, использование солнечной энергии для прямого нагрева незамерзающей теплоносящей жидкости, с помощью которой нагревается опресняемая вода; в-четвертых, преобразование солнечной энергии с помощью ФЭМ, расположенных на внешней поверхности внешнего купола, в электрическую, которая используется для дополнительного подогрева опресняемой воды и (или) для электроснабжения различных потребителей; в-пятых, организацией вихревого потока воздуха в полости между внешним и внутренним полусферическими куполами, действующего на ветроэлектрическую установку в целях получения электроэнергии для нужд СВОУ и других потребителей независимо от наличия ветра, что повышает надежность работы СВОУ; в-шестых, в качестве теплоаккумулятора используется алюминиевая стружка, расположенная под круговым конусообразным солнечным коллектором. Кроме того, СВОУ может снабжать потребителей теплой водой, а также дополнительно получать морскую соль как результат процесса опреснения морской воды. Указанные отличия являются техническими решениями, определяющими энергоэффективность и многофункциональность использования заявленного изобретения. Составные части СВОУ и сборочные единицы показаны на следующих рисунках. На Фиг. 1 представлен общий вид СВОУ в разрезе. На Фиг. 2 показана СВОУ, вид сверху. На Фиг. 3 показана СВОУ, вид по стрелке А-А. На Фиг. 4 приведена принципиальная схема управления СВОУ. Солнечно-ветровая опреснительная установка содержит следующие основные части, сборочные единицы, устройства и приборы: внешний полусферический купол 1; фотоэлектронные модули (ФЭМ) 2, расположенные на внешней поверхности внешнего полусферического купола 1; внутренний полусферический купол 3, конфузор-диффузор 4, вертикально расположенный в центре внешнего полусферического купола 1, где в сечении «а-а» в месте перехода конфузора в диффузор (критическое сечение) закреплена ветроэлектрическая установка 5 (ВЭУ); внутренний неподвижный ротор 6, на котором размещены обмотки катушек (не показаны); лопасти 7 ветроэлектрической установки 5; крепления 8 внутреннего неподвижного ротора 6; внешний вращающийся ротор 9, в котором на внутренней поверхности расположены ниодимовые магниты (не показаны); датчик давления (разряжения) (ДЦ) 10; полость 11 между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3; круговой лоток 12 для опресненной воды; датчик температуры (ДТ) 13 опресняемой воды; трубопровод 14 для опресненной воды; электроклапан 15 для трубопровода опресненной воды 14; вакуумный насос 16 для выкачивания опресненной воды и удаления части пара из полости (Б) внутреннего полусферического купола 3; параболический круговой отражатель солнечной радиации 17; теплообменник опресненной воды 18; бак 19 теплообменника 18 для опресненной воды; патрубок с краном 20 для подачи горячей воды; патрубок с краном 21 для подачи опресненной воды; патрубок с краном 22 для подачи холодной воды; криволинейную пластину 23; опорную стойку 24; блок литиевых аккумуляторных батарей (ЛАКБ) 25; циркуляционный насос 26; цилиндрический испарительный бассейн 27 для опресняемой воды 28 (морская, сильно минерализованная или загрязненная); круглый лоток 29 (по крайней мере, один и более) для сбора рассола и его естественного выпаривания или для сбора остатков после опреснения сильно минерализованной или загрязненной воды; теплоэлектронагреватель 30 (ТЭН); коллектор теплонагревателя 31 для подогрева опресняемой воды 28; сферическое дно 32 испарительного цилиндрического бассейна 27; патрубок с краном 33 для слива рассола из цилиндрического бассейна 27; решетку 34, поддерживающую коллектор теплонагревателя 31; трубу 35 для подачи опресняемой воды 28; инвертор 36; электронный пульт управления (ЭПУ) 37; контроллер заряда разряда (КЗР) 38 литиевых аккумуляторных батарей (ЛАКБ) 25; нижнюю кольцевую крышку 39 кругового конусообразного солнечного коллектора 42; теплоизоляцию 40 нижней кольцевой крышки 39 кругового конусообразного солнечного коллектора 42 и сферического дна 32; теплоаккумулирующую алюминиевую стружку 41; круговой конусообразный солнечный коллектор 42; окна для забора воздуха 43; отверстие для слива дождевой воды 44 из параболического кругового отражателя солнечной радиации 17; трубчатый спиральный теплоприемник 45; конусообразную опору 46, выполняющую роль теплоприемной панели трубчатого спирального конусообразного теплоприемника 45, причем конусообразная опора 46 имеет вид усеченного конуса, внешняя поверхность которого покрыта высокоселективной краской; прозрачную теплоизоляцию 47 кругового конусообразного солнечного коллектора 42; круговой завихритель 48 воздушного потока; прозрачную конусообразную крышку 49, выполненную в виде усеченного конуса. Солнечно-ветряная опреснительная установка работает следующим образом. Цилиндрический испарительный бассейн 27 через трубу 35 заполняется опресняемой водой 28. Солнечная радиация, проникая через прозрачную конусообразную крышку 49 и прозрачную теплоизоляцию 47 кругового конусообразного солнечного коллектора 42, нагревает теплоносящую незамерзающую жидкость (не обозначена) в трубчатом спиральном теплоприемнике 45 (Фиг. 1). Одновременно солнечная радиация воздействует на ФЭМ 2, при этом вырабатывается электрическая энергия, которая через контроллер заряда-разряда 38 накапливается ЛАКБ 25. При наличии ветра, набегающий воздушный поток через окна 43 поступает в круговой завихритель 48. С помощью криволинейных пластин 23 воздушный поток направляется под углом 30°-45° (Фиг. 2) в полость 11, таким образом, организуется вихревой поток в полости 11 между внешним 1 и внутренним 2 полусферическими куполами. Этот вихревой поток ускоряется за счет разности входной площади окон 43 и площади на выходе в сечении «а-а» конфузора-диффузора 4 (Фиг. 1). В полости 11 завихренный воздушный поток проходит между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3, где нагревается путем снятия тепла с ФЭМ 2, которые нагреваются солнечной радиацией, и также снимается тепло с внешней поверхности внутреннего полусферического купола 3, который, в свою очередь, нагревается с внутренней поверхности внутреннего полусферического купола 3 парами опресняемой воды 28. Следует отметить, что внутренняя поверхность внутреннего полусферического купола 3 является конденсирующей поверхностью для пара опресняемой воды 28, находящегося в полости (Б) (Фиг. 1), поэтому охлаждение внутренней поверхности внутреннего полусферического купола 3 за счет охлаждения внешней его поверхности является ключевым процессом в эксплуатации СВОУ по назначению. Подогретый таким образом вихревой воздушный поток с увеличенной скоростью попадает в конфузор-диффузор 4, где дополнительно ускоряется в конфузорной части конфузора-диффузора 4, в критическом сечении «а-а» (Фиг. 1) которого размещена ветроэлектрическая установка 5. Ускоренный вихревой воздушный поток в критическом сечении «а-а» действует на лопасти 7 ветроэлектрической установки 5, которые приводятся во вращающее движение совместно внешним ротором 9, на котором размещены постоянные магниты (не показаны). При взаимодействии магнитов и обмоток катушек (не показаны), размещенных на внутреннем неподвижном роторе 6, вырабатывается электроэнергия, которая запасается в ЛАКБ 25. При отсутствии ветра ветроэлектрическая установка 5 также продолжает функционировать. В этом случае вихревой поток воздуха будет формироваться только за счет разности температуры на входе в окна 43 и на выходе из конфузора-диффузора 4. Вихревой поток воздуха также подогревается в полости 11 между внешним полусферическим куполом 1 и внутренним полусферическим куполом 3. Опресняемая вода 28 в цилиндрическом испарительном бассейне 27 подогревается двумя способами. Первый способ предусматривает нагрев опресняемой воды 28 с помощью кругового конусообразного солнечного коллектора 42. Солнечная радиация, усиленная параболическим круговым отражателем солнечной радиации 17, проникает через прозрачную конусообразную крышку 49 и прозрачную теплоизоляцию 47 кругового конусообразного солнечного коллектора 42 и нагревает его трубчатый спиральный теплоприемник 45 с незамерзающей теплоносящей жидкостью. Нагретая солнечной радиацией в трубчатом спиральном теплоприемнике 45 незамерзающая теплоносящая жидкость с помощью циркуляционного насоса 26 подается в коллектор теплонагревателя 31, который подогревает опресняемую воду 28. Одновременно солнечная радиация, передает тепло конусообразной опоре 46 с помощью высокоселективной краски, которой она покрашена. Конусообразная опора 46, в свою очередь, передает тепло алюминиевой теплоаккумулирующей стружке 41, и далее это тепло через стенку цилиндрического испарительного бассейна 27 нагревает опресняемую воду 28. Второй способ подогрева опресняемой воды 28 в цилиндрическом испарительном бассейне 27 происходит с помощью теплоэлектрических нагревателей 30 (два и более), которые подключаются через ЭПУ 37 к ЛАКБ 25 по сигналу датчика температуры 13. Следует отметить, что ЛАКБ 25 заряжаются через КЗР 38 электроэнергией, выработанной ФЭМ 2 и ВЭУ 5, причем при отсутствии солнечной радиации заряд ЛАКБ 25 происходит постоянно от ВЭУ 5. Подогретая любым способом опресняемая вода 28 испаряется, а полученный пар, в свою очередь, оседает на внутренней поверхности внутреннего полусферического купола 3, охлажденной вихревым потоком, который проходит в полости 11 между внешним 1 и внутренним 3 полусферическими колпаками. Далее конденсированная из пара опресненная вода стекает по внутренней охлажденной вихревым потоком воздуха поверхности внутреннего полусферического купола 3 в круговой лоток 12, расположенный по периметру у основания внутреннего полусферического купола 3. По сигналу датчика давления (разряжения) 10, который срабатывает при давлении в полости (Б) больше на 1,15 одной атмосферы, ЭПУ 37 включает вакуумный насос 16. Одновременно с включением вакуумного насоса 16 открывается электроклапан 15, и очищенная опресненная вода из кругового лотка, а также часть пара из полости (Б) внутреннего полусферического купола 3, подается по трубопроводу 14 в теплообменник 18. В теплообменнике 18 пар конденсируется в воду, отдавая тепло воде, находящей в баке теплообменнике 19. Холодная вода в бак теплообменника 19 подается по патрубку с краном 22. Подогретая вода, находящая в баке теплообменнике 19, используется на нужды потребителей через патрубок с краном 20. Опресненная (очищенная) вода и часть пара, удаленные из полости (Б) внутреннего полусферического купола 3, снижают давление внутри полусферического купола на 20%-25% ниже атмосферного. По величине этого давления датчик давления (разряжения) 10 подает сигнал через электронный пульт управления 37 на отключение вакуумного насоса 16 (Фиг. 4) и закрытие электроклапана 15, тем самым обеспечивая разряжение и низкую температуру кипения опресняемой воды, вследствие этого повышается интенсивность парообразования. Интенсивное парообразование повышает давления внутри полости (Б) (Фиг. 1) внутреннего полусферического колпака 3 до величины, равной 1,15 атмосферы, в это момент, по сигналу датчика давления (разряжения) 10 через ЭПУ 37, включаются вакуумный насос 16 и электроклапан 15 открывается, процесс повторяется. Температура нагрева опресняемой воды 28 регулируется датчиком температуры 13. Датчик температуры 13 включает через ЭПУ 37 (Фиг 1, Фиг. 4) теплоэлектронагревтель (ТЭН) 30 в том случае, если температуры опресняемой воды недостаточно для интенсивного парообразования. Энергоэффективность СВОУ повышается за счет применения теплоаккумулирующей алюминиевой стружки 41 и теплоизоляции 40, способствующих повышению КПД нагрева опресняемой воды после окончания воздействия солнечной радиации за счет уменьшения теплопотерь. Полученный после опреснения воды рассол удаляется из сферического дна 32 с помощью патрубка с краном для слива рассола 33. Сферическая форма дна 32 позволяет более качественно собирать тяжелые фракции рассола. Рассол сливается в круглые лотки 29, где естественным путем испаряется до образования сухого осадка (соли или других веществ), которые могут быть использования промышленностью или утилизироваться. Использование электроэнергии, выработанной ФЭМ 2 и ВЭУ 5, другими потребителями осуществляется с помощью инвертора 36, преобразующего постоянный ток, полученный от ФЭМ 2 и ВЭУ 5, в ток напряжением 220 В 50 Гц. Аккумулирование электрической энергии происходит в ЛАКБ 25, заряд которых происходит через контроллер заряда-разряда 38. Весь процесс опреснения воды, контроль температуры и мониторинг выработки электроэнергии с помощью ФЭМ 2 и ВЭУ 5 осуществляется электронным пультом управления 37. Конструкция СВОУ удерживается на опорных стойках 24. Таким образом, в единой конструкции СВОУ совмещены опреснительная установка, круговой конусообразный солнечный коллектор, фотоэлектронные модули, круговой завихритель воздушного потока, ветроэлектрическая установка, которые, работая совместно в автоматизированном режиме, решают следующие задачи: получение опресненной и теплой воды, выработка электроэнергии, тем самым обеспечивается энергоэффективность и многофункциональность.

Список цитированных источников информации

1. РИА Новости: [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/documents/20100322/21571816. html#ixzz21pwEGCkR.

2. Способ получения пресной воды и опреснительная установка для его осуществления, патент на изобретение RU 2333892 C1, CO2F 1/04 от 20.09.2008.

3. Опреснительная установка патент на изобретение RU 2414379 С1, B63J 1/00, CO2F 1/16 от 20.03.2011.

4. Устройство для опреснения воды, патент на изобретение RU 2319668 С2, CO2F 1/04, CO2F 5/02 от 20.03.2008.

5. Опреснительная установка, патент на изобретение RU 2087421 С1, CO2 F1/14 от 20.08.1997.

6. Солнечный опреснитель, патент на изобретение RU 2044692 С1, CO2F 1/14 от 27.09.1995.

7. Солнечно-ветровой опреснитель, патент RU 2354895 C1, F24J 2/00, F03D 9/00 от 10.05.2009 г.

1. Солнечно-ветровая опреснительная установка, содержащая трубопроводы для подвода опресняемой воды, патрубок с краном для слива рассола, циркуляционный насос, теплоэлектронагреватель, отличающаяся тем, что дополнительно содержит круговой конусообразный солнечный коллектор, включающий трубчатый спиральный теплоприемник, конусообразную опору, прозрачную теплоизоляцию и прозрачную конусообразную крышку, внешний полусферический купол, фотоэлектрические модули, внутренний полусферический купол, конфузор-диффузор, ветроэлектрическую установку, внешний вращающийся ротор, внутренний неподвижный ротор, полость, расположенную между внешним полусферическим куполом и внутренним полусферическим куполом, круговой лоток, датчик температуры, датчик давления (разрежения), вакуумный насос, электроклапан, коллектор теплонагревателя, параболический круговой отражатель солнечной радиации, бак теплообменника, предназначенного для опресненной воды, окна для забора воздуха, круговой завихритель, цилиндрический испарительный бассейн, решетку коллектора теплонагревателя, сферическое дно, инвертор, электронный пульт управления, контроллер заряда-разряда, нижнюю кольцевую крышку, теплоизоляцию, круглый лоток для сбора рассола; теплоаккумулирующее средство выполнено в виде алюминиевой стружки, теплообменник предназначен для опресненной воды.

2. Солнечно-ветровая опреснительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности внешнего вращающегося ротора расположены неодимовые магниты, а обмотки катушек расположены на внешней поверхности внутреннего неподвижного ротора.

3. Солнечно-ветровая опреснительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что вся конструкция удерживается на опорных стойках.



 

Похожие патенты:

Наплавная микрогидросолнечная электростанция относится к возобновляемым источникам энергии и предназначена для снабжения электроэнергией малой мощности жилых и нежилых помещений, электрических и электронных приборов, устройств уличного освещения, а также объектов социально-бытового назначения и полевого базирования, расположенных вблизи равнинных текущих рек, ручьев, протоков, водосбросов.

Изобретение относится к способу извлечения углеводородов, содержащихся в нефтеносных песках. Способ включает подачу нефтеносных песков в устройство для нагревания и нагревание нефтеносных песков в устройстве для нагревания, где устройство для нагревания представляет собой экстракционную колонну, где нагревание обеспечивают посредством соответствующей текучей среды-переносчика, нагретой от солнечной энергии, собранной посредством оптических концентрирующих систем, образуя нагретую текучую среду-переносчик, которая действует как горячая экстрагирующая текучая среда.
Изобретение относится к строительной индустрии и может быть использовано для строительства зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства в зонах, опасных по землетрясениям, ураганам, военным действиям.
Изобретение относится к строительной индустрии и может быть использовано для строительства зданий и сооружений. Способ состоит в том, что изготавливают мини-батареи наружных плиток, для чего из стеклобоя, получаемого при механической рассортировке бытовых отходов, выплавляют наружные плитки в виде коробов с двумя отверстиями для вывода упруго-растяжимых плюсового и минусового проводов солнечной мини-батареи плитки, на стенде собирают и электрически соединяют по габаритам наружной плитки фотоэлементы для создания солнечной мини-батареи наружной плитки, сборку фотоэлементов помещают в короб плитки наружного покрытия лицевой частью фотоэлементов наверх, герметизируют солнечную мини-батарею наружной плитки затвердевающим веществом, становящимся после затвердевания прозрачным, упруго-растяжимые электросоединители, после сборки каждого ряда, перед пенобетоном ряд за рядом соединяют между собой с образованием в конце концов солнечной батареи всего здания или сооружения, которую присоединяют к контроллеру и к аккумуляторной батарее всего здания или сооружения, при необходимости питания электроприемников напряжением 220 вольт систему электроснабжения присоединяют через инвертор.

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Способ производства энергии, заключающийся в том, что выработку энергии производят за счет вращения рабочих лопаток ветром, ускоренным сооружением, выполненным в виде сопла Лаваля в верхней части, а в нижней - представляющей из себя плоскость, и за счет солнечных батарей, а также за счет солнечных лучей, которые попадают на батарею, за счет их отражения от внутренней плоскости сопла Лаваля.

Изобретение относится к получению спирта. Система аккумулирования возобновляемой энергии представляет собой блок источников возобновляемой энергии, подключенный к технологической схеме получения спирта.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности, в системах производства топлива для транспорта и в стационарных энергоустановках. Способ преобразования солнечной энергии в химическую и аккумулирования ее в водородсодержащих продуктах включает производство биомассы с использованием солнечной энергии, которую подвергают реакции парокислородной каталитической конверсии с получением продуктов реакции, содержащих водород и диоксид углерода.

Группа изобретений относится к области теплообмена и может быть использована для охлаждения воздуха или оборудования, а также для утилизации сбросного тепла. Технический результат - повышение эффективности теплообмена, экономичности, экологичности, а также повышение надежности и долговечности, расширение области применения, расширение функциональных возможностей.

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к непрерывно следящим за Солнцем солнечным установкам как с концентраторами солнечного излучения, так и с плоскими кремниевыми модулями, предназначенным для питания потребителей, например, в районах ненадежного и децентрализованного электроснабжения.

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для использования в народном хозяйстве лучистой энергии, преимущественно излучения Солнца, и может быть применено в любой отрасли народного хозяйства.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для выработки электрической и тепловой энергии при совместном использовании традиционного ископаемого топлива и возобновляемой энергии ветра.

Изобретение солнечно-ветряная электростанция высотного базирования относится к возобновляемым источникам энергии, в частности к энергиям солнца и ветра. Электростанция содержит: два подъемных крыла, расположенных друг над другом и имеющих аэродинамический профиль ЭСПЕРО, герметичную оболочку по форме подъемных крыльев, заполненную инертным газом, объемную алюминиевую арматуру по форме подъемного крыла; силовые алюминиевые стержни, соединяющие в единую жесткую конструкцию два подъемных крыла и усеченный с двух сторон шар, объемную алюминиевую арматуру по форме усеченного с двух сторон шара, герметичную оболочку усеченного с двух сторон шара; конфузор-диффузор, встроенный в среднюю часть внутренней полости усеченного с двух сторон шара, два лопастных ветродвигателя, расположенных внутри полого цилиндра в средней части внутренней полости усеченного с двух сторон шара; неподвижный вал лопастных ветродвигателей, обода лопастей ветродвигателей.

Изобретение относится к ветроэлектрической установке, содержащей синхронный генератор, а также к медленно вращающемуся синхронному генератору. Технический результат заключается в улучшении охлаждения генератора.

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Вертикально-осевая ветроустановка состоит из опорных колец с приваренными к ним вертикальными лопастями, ступицы, жестко зафиксированной на мачте.

В одном варианте выполнения изобретения предложен способ подачи электроэнергии при помощи источника возобновляемой энергии, включающий: обеспечение первого источника возобновляемой энергии, причем первый источник возобновляемой энергии является непостоянным или не обеспечивает достаточного количества энергии; подачу энергии от первого источника возобновляемой энергии на электролизер с целью формирования энергоносителя посредством электролиза; избирательное реверсирование электролизера, позволяющее использовать его в качестве топливного элемента; и подачу энергоносителя на электролизер для выработки энергии, причем первый источник возобновляемой энергии, электролизер или энергоноситель получает дополнительное тепло от первого источника тепла; и первый источник тепла выбран из группы, состоящей из геотермального и солнечного источника тепла.

Изобретение относится к области ветровых электростанций. Ветровая электростанция включает полимерную аэродинамическую трубу, армированную полимерными обручами и подвешенную на тросах к воздушному шару, систему подземных туннелей, соединенных с аэродинамической трубой через диафрагму.

Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к ветроэлектрогенераторам. Cтатор ветроэлектроагрегата содержит катушки, торцевой и радиальный магнитопроводы, источник возбуждения.

Изобретение относится к ветроэлектрогенераторам. Ротор сегментного ветроэлектрогенератора содержит вал и полюсообразующие элементы.

Изобретение относится к области ветроэнергетики. У статора электрогенератора, функционирующего при вращении роторных элементов на лопастях ветроколес, содержащего магнитопроводы, источник магнитного поля, катушку и крепежные элементы, согласно изобретению магнитопровод выполнен в виде трех уголков, соединенных последовательно, причем между полками первого и второго уголка установлен источник магнитного поля (постоянный магнит), а между полками второго и третьего уголков установлены рабочие катушки с магнитопроводом, при этом полки первого и третьего уголка расположены в зоне соответственно осевого и радиального зазоров.

Изобретение относится к системе преобразования механической энергии в электрическую, которая, в частности, подходит для использования в системах преобразования ветровой энергии.

Изобретение относится к устройствам для производства восстановленной воды. Устройство для производства восстановленной воды включает электролитическую ванну, в которой имеется катодная камера, снабженная катодом, анодная камера, снабженная анодом, и промежуточная камера, расположенная между катодной камерой и анодной камерой.
Наверх