[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2018761C1 - Термовоздушная электростанция - Google Patents

Термовоздушная электростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2018761C1
RU2018761C1 SU5007656A RU2018761C1 RU 2018761 C1 RU2018761 C1 RU 2018761C1 SU 5007656 A SU5007656 A SU 5007656A RU 2018761 C1 RU2018761 C1 RU 2018761C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duct
air duct
power plant
balloons
toroid
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Беляев
Original Assignee
Юрий Михайлович Беляев
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 Юрий Михайлович Беляев filed Critical Юрий Михайлович Беляев
Priority to SU5007656 priority Critical patent/RU2018761C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018761C1 publication Critical patent/RU2018761C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L3/00Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Использование: при создании экологически чистых электростанций аэродинамического типа. Сущность изобретения: на воздуховоде (В) в виде каркаса закреплена обшивка из гибкого материала. Аэростат прикреплен к В, имеет форму тороида и соединен по внутренней поверхности, ограничивающей отверстие тороида, с внешней поверхностью В. Внешняя по отношению к отверстию поверхность тороида соединена с тросами, расположенными под углом к вертикали и закрепленными на земле. На В закреплено по высоте несколько аэростатов-тороидов. Аэростаты расположены ближе к земле, имеют меньший диаметр и объем, чем аэростаты, расположенные выше. Обшивка В выполнена многослойной, пространство между слоями заполнено газом. 3 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано при создании экологически чистых электростанций аэродинамического типа.
Известно устройство термовоздушной электростанции (ТВС) (авт.св. N 1416745, кл. F 03 D 9/00), содержащее коллектор, в котором размещены трубы с теплоносителем, и соединенный пневматически с вертикальным жестким (металлическим или бетонным) воздуховодом, в котором установлены воздушные турбины.
Недостатки этого устройства: ограниченные возможности по мощности из-за сложности строительства жесткого воздуховода больших размеров (например, для ТВС мощностью 100 МВт требуется воздуховод высотой ≈ 1000 м и диаметром ≈ 90 м).
Наиболее близким к изобретению является устройство, содержащее коллектор, турбогенератор и воздуховод, выполненный в виде проволочно-тросового каркаса, обтянутого снаружи пленочным материалом, а в верхней части воздуховода закреплен аэростат [1].
Однако такое устройство ТВС имеет низкую эффективность.
Цель изобретения - увеличение эффективности, упрощение конструкции и расширение возможностей.
Это достигается тем, что в термовоздушной электростанции, содержащей коллектор, турбогенератор, воздуховод в виде каркаса с закрепленной на нем обшивкой в виде гибкого материала и аэростат, скрепленный с воздуховодом, аэростат выполнен в виде тороида, соединенного по внутренней поверхности, ограничивающей отверстие, с внешней поверхностью воздуховода, а внешняя поверхность тороида имеет соединения с тросами, закрепленными под углом к вертикали на земле.
На воздуховоде возможно закрепление нескольких аэростатов-тороидов, внешний диаметр и объем которых уменьшаются к основанию воздуховода. Возможно также выполнение обшивки воздуховода многослойной, причем пространство между слоями заполнено газом. Кроме того, возможно заполнение пространства между слоями обшивки вспененным затвердевшим материалом (например, пенополиуретаном).
На фиг. 1-3 дано предлагаемое устройство.
Устройство содержит коллектор 1, служащий для нагрева воздуха (от Солнца или жидкого теплоносителя), воздуховод 2, закрепленный на аэростатах 3, удерживаемых тросами-растяжками 4, турбины 5, элемент 6 каркаса воздуховода; слои 7 обшивки, пространство 8 между слоями обшивки.
Благодаря тороидной форме аэростата обеспечивается возможность свободного пропускания через него трубы воздуховода, в котором при этом исключаются потери на трение потока. Тороид не только упрощает конструкцию устройства, но и изготовление самого аэростата (цилиндр, изогнутый в "бублик"), при этом возможен приближенный тороид - с квадратным или прямоугольным сечением.
Расположение нескольких аэростатов-тороидов по длине воздуховода (см. фиг. 2) позволяет увеличить устойчивость и жесткость конструкции. При этом возрастает и надежность всей системы, облегчается задача установки воздуховода: аэростаты закрепляются на воздуховоде и тросах, заполняются газом на земле, а затем поднимаются последовательно, начиная с верхнего (возможно последовательное заполнение газом и подъем каждого аэростата по очереди).
Благодаря заполнению пространства в обшивке газом (например, гелием), во-первых, увеличивается подъемная сила, а во-вторых, обеспечивается жесткость обшивки. При заполнении полости между стенками обшивки вспененным затвердевшим материалом (типа пенополиуретана) обеспечивается не только прочность, но и теплоизоляция стенок воздуховода.

Claims (4)

1. ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, содержащая коллектор, турбогенератор, воздуховод в виде каркаса с закрепленной на нем обшивкой из гибкого материала и аэростат, прикрепленный к воздуховоду, отличающаяся тем, что аэростат имеет форму тороида, соединен по внутренней поверхности, ограничивающей отверстие тороида, с внешней поверхностью воздуховода, а внешняя по отношению к его отверстию поверхность тороида соединена с тросами, расположенными под углом к вертикали и закрепленными на земле.
2. Электростанция по п.1, отличающаяся тем, что на воздуховоде закреплено по высоте несколько аэростатов-тороидов, причем аэростаты, расположенные ближе к земле, имеют меньшие диаметр и объем, чем аэростаты, расположенные выше.
3. Электростанция по п. 1, отличающаяся тем, что обшивка воздуховода выполнена многослойной, а пространство между слоями заполнено газом.
4. Электростанция по п.3, отличающаяся тем, что в рабочем вертикальном положении пространство между слоями обшивки воздуховода заполнено вспененным затвердевшим материалом.
SU5007656 1991-10-02 1991-10-02 Термовоздушная электростанция RU2018761C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007656 RU2018761C1 (ru) 1991-10-02 1991-10-02 Термовоздушная электростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007656 RU2018761C1 (ru) 1991-10-02 1991-10-02 Термовоздушная электростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018761C1 true RU2018761C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21588013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5007656 RU2018761C1 (ru) 1991-10-02 1991-10-02 Термовоздушная электростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018761C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2803884A1 (fr) * 2000-01-17 2001-07-20 Denis Bonnelle Production d'electricite sans impact sur l'effet de serre, utilisant de l'air comme fluide moteur et des pistons de grandes dimensions, et acceptant une source chaude a basse temperature
WO2005100877A1 (fr) * 2004-04-14 2005-10-27 Foreign Private Service-Trade Unitary Business 'primex Klining Industries' Installation de generation d'energie solaire et eolienne
EA007635B1 (ru) * 2002-12-13 2006-12-29 Зао Международная Гелиоэнергетическая Компания "Интергелиоэкогалактика" Гелиоветроэнергетический комплекс
EA007936B1 (ru) * 2002-12-13 2007-02-27 Зао Международная Гелиоэнергетическая Компания "Интергелиоэкогалактика" Гелиоэнергетическая установка
RU2702610C1 (ru) * 2018-12-19 2019-10-09 Юрий Михайлович Беляев Устройство для снижения уровня смога

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1449703, кл. F 03G 7/02, 1986. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2803884A1 (fr) * 2000-01-17 2001-07-20 Denis Bonnelle Production d'electricite sans impact sur l'effet de serre, utilisant de l'air comme fluide moteur et des pistons de grandes dimensions, et acceptant une source chaude a basse temperature
EA007635B1 (ru) * 2002-12-13 2006-12-29 Зао Международная Гелиоэнергетическая Компания "Интергелиоэкогалактика" Гелиоветроэнергетический комплекс
EA007936B1 (ru) * 2002-12-13 2007-02-27 Зао Международная Гелиоэнергетическая Компания "Интергелиоэкогалактика" Гелиоэнергетическая установка
WO2005100877A1 (fr) * 2004-04-14 2005-10-27 Foreign Private Service-Trade Unitary Business 'primex Klining Industries' Installation de generation d'energie solaire et eolienne
RU2702610C1 (ru) * 2018-12-19 2019-10-09 Юрий Михайлович Беляев Устройство для снижения уровня смога

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4002158A (en) Support structure for solar energy converter
US20140377066A1 (en) Portable Self-Inflating Airborne Wind Turbine System
RU2018761C1 (ru) Термовоздушная электростанция
CN101725151A (zh) 包含电力和控制设备的风力涡轮机塔架基础
JP3790409B2 (ja) 風力発電装置と太陽光発電装置を一体化した自然エネルギー発電構造物
US9422739B2 (en) High altitude structures and related methods
WO2004036039A1 (en) Solar tower
Doggett et al. Towers: Critical initial infrastructure for the moon
EP0090009B1 (en) Inflatable device for concentration of wind power
US3466196A (en) Isothermal assembly
KR102637781B1 (ko) 날개가 없는 풍력발전 장치
KR102480248B1 (ko) 지상에 부착된 고고도 풍력 발전소
US5266837A (en) Apparatus for artifical wind power generation
KR101951720B1 (ko) 태양광 발전장치
US5115219A (en) Superconducting magnetic energy storage apparatus structural support system
WO2000042320A1 (en) Unbounded vortical chimney
RU2000129489A (ru) Энергетический комплекс
CN111102971A (zh) 具有快速导热结构的小型转子陀螺
CN221179100U (zh) 一种输电线路驱鸟哨
CN214424166U (zh) 一种面向5g的强挂载单管通信铁塔
CN216862989U (zh) 一种气膜封闭的门式堆取料机煤场结构
JPH03197300A (ja) 宇宙用展開構造物
KR840002080B1 (ko) 원자로 제어장치
CN1040963A (zh) 超大型航天器
JPWO2018189378A5 (ru)