RU2733527C1 - Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем - Google Patents
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем Download PDFInfo
- Publication number
- RU2733527C1 RU2733527C1 RU2019133581A RU2019133581A RU2733527C1 RU 2733527 C1 RU2733527 C1 RU 2733527C1 RU 2019133581 A RU2019133581 A RU 2019133581A RU 2019133581 A RU2019133581 A RU 2019133581A RU 2733527 C1 RU2733527 C1 RU 2733527C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ice
- container
- water
- antifreeze
- evaporator
- Prior art date
Links
- 230000007704 transition Effects 0.000 title claims abstract description 24
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 24
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract 2
- 230000002528 anti-freeze Effects 0.000 claims description 49
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 32
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 claims description 20
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 12
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 12
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims description 11
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims description 11
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 5
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 239000008399 tap water Substances 0.000 claims description 4
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 claims description 4
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 6
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 6
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 239000005457 ice water Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000008267 milk Substances 0.000 description 1
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 description 1
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229920003048 styrene butadiene rubber Polymers 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D15/00—Other domestic- or space-heating systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25C—PRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
- F25C1/00—Producing ice
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25C—PRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
- F25C1/00—Producing ice
- F25C1/12—Producing ice by freezing water on cooled surfaces, e.g. to form slabs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в сельском хозяйстве, а именно на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов. Технической задачей предлагаемого изобретения является использование энергии фазового перехода вода-лед для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов. В результате использования изобретения появляется возможность получать энергию фазового перехода вода-лед и использовать ее для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов за счет того, что устройство снабжено емкостью, испарителем, теплообменниками, компрессором, конденсатором, дроссельным вентилем, солнечным коллектором, устройством для перемещения льда, термоэлектрическим модулем, циркуляционными насосами, позволяющими получать энергию фазового перехода вода-лед. 1 ил.
Description
Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в сельском хозяйстве, а именно на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов.
Известна система отопления жилого дома, содержащая расположенный в подвале дома бассейн, в котором находится система вода-лед-вода, тепловой насос, расположенный с возможностью охлаждения воздуха в воздушном слое, расположенном над верхним слоем воды, и нагревом воздуха в отапливаемом помещении (патент РФ № 2412401, МПК F 24 D 15/04, опубл. 20.02.2011. Бюл. № 5). Система содержит водяной насос, установленный с возможностью перекачивания воды из нижнего слоя в верхний слой, и вентилятор, установленный с возможностью откачивания воздуха через вытяжную трубу из указанного воздушного слоя в атмосферу вне дома, при этом указанный воздушный слой дополнительно сообщен с атмосферой.
Недостатками известной системы является высокая стоимость и сложность изготовления.
Известен генератор льда и способ генерирования льда, содержащий теплообменник, систему подвода исходной воды и средство удаления льда, замкнутый контур, который образован емкостью для размещения исходной воды и генерируемого льда, подающим трубопроводом, проточным насосом, теплообменником, клапаном и отводной трубой (патент РФ № 2454616, МПК F 25 C 1/12, F 25 C 5/18, опубл. 27.06.2012. Бюл. № 18).
Недостатками известного генератора является то, что оборудование позволяет получить лед, не используя энергию фазового перехода вода-лед, малой производительности, работает в периодическом режиме с высокими энергетическими затратами.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство генерирования льда, которое содержит эластичную мембрану, насос, насадку, воду, корпус, хладагент, слой воды и чешуек льда (патент РФ № 2490567, МПК F25C 1/00, F25C 1/12, опубл. 20.08.2013. Бюл. № 23). В устройстве на внешнюю поверхность эластичной мембраны насосом через насадку подают воду, которая равномерно орошает внешнюю поверхность мембраны. Мембрану устанавливают на корпус, куда периодически подают и удаляют хладагент. В результате теплообмена через мембрану между водой и хладагентом часть воды замерзает, и на поверхности мембраны образуются чешуйки льда.
Недостатками известного устройства является то, что оно работает в периодическом режиме с высокими энергетическими затратами, не используя энергию фазового перехода вода-лед.
Технической задачей предлагаемого изобретения является использование энергии фазового перехода вода-лед для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов.
В результате использования изобретения появляется возможность получать энергию фазового перехода вода-лед и использовать ее для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов, за счет того, устройство снабжено емкостью, испарителем, теплообменниками, компрессором, конденсатором, дроссельным вентилем, солнечным коллектором, устройством для перемещения льда, циркуляционными насосами, позволяющими получать энергию фазового перехода вода-лед.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем, содержащее емкость, циркуляционные насосы, согласно изобретению снабжено испарителем, теплообменниками, компрессором, конденсатором, дроссельным вентилем, солнечным коллектором, устройством для перемещения льда, при этом емкость устройства разделена перегородками с теплоизоляционным материалом на четыре емкости, емкость для воды с теплообменником с антифризом, емкость для антифриза с испарителем с фреоном, емкость с антифризом для его нагрева, и емкость для сбора и растапливания льда, которые соединены трубками с циркуляционными насосами для циркуляции антифриза из емкости для антифриза с испарителем с фреоном в силиконовую трубку емкости для воды и в емкость с антифризом для его нагрева и к потребителю, для циркуляции водоледяной смеси из емкости для сбора и растапливания льда в емкость для воды, для циркуляции холодной водопроводной воды в емкость для сбора и растапливания льда, причем в емкости для антифриза с испарителем установлен блок для электрофизического воздействия, понижающий температуру замерзания антифриза, увеличивая количество получаемой энергии фазового перехода вода-лед, а испаритель и теплообменник выполнены в виде трубок змеевикового типа, причем теплообменник емкости для воды выполнен в виде гибкой гофрированной силиконовой трубки с металлической вставкой, на поверхности которой образуется лед, а внутри нее циркулирует антифриз для переноса энергии фазового перехода вода-лед в емкость с антифризом для его нагрева с помощью горячей стороны термоэлектрического модуля, и к теплообменнику потребителя, а холодной стороной термоэлектрического модуля охлаждается антифриз емкости для антифриза с испарителем с фреоном, для отделения льда от поверхности трубки предусмотрен излучатель ультразвука, отколотый лед при помощи устройства для перемещения льда перемещается в емкость для сбора и растапливания льда, в котором установлен нагреватель, соединенный с солнечным коллектором.
Для получения и использования энергии фазового перехода вода-лед в предлагаемом устройстве теплообменник выполнен в виде гибкой гофрированной силиконовой трубки с металлической вставкой, в которой циркулирует антифриз, на поверхности которой образуется лед, который легко отделяется с поверхности силиконовой трубки с помощью излучателя ультразвука. В качестве теплового источника для растапливания льда применяется нагреватель, связанный с солнечным коллектором.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема устройства для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем.
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем состоит из емкости 1, покрытой теплоизоляционным материалом для уменьшения теплообмена с окружающей средой. Емкость 1 разделена перегородками 2, 3 и 21, также покрытыми теплоизоляционным материалом, на четыре емкости. Емкость для воды 4 с теплообменником 5 с антифризом. Емкость 4 заполнена водой. Емкость 6 для антифриза содержит испаритель 20 с фреоном. Используемый антифриз может быть солевым раствором NaCl концентрацией 20 %, но не ограничивается им. Емкость 8 является емкостью для сбора и растапливания образовавшегося льда и получения водоледяной смеси. Причем высота перегородки 2 не доходит до верхнего края емкости, высота перегородок 3 и 21 доходит до верхнего края емкости. Емкость 7 заполнена антифризом, предусмотрена для его нагрева.
Перегородка 21 содержит термоэлектрические модули (элементы Пельтье), имеющие горячую и холодную стороны, контакты термоэлектрического модуля 22. Горячая сторона модуля расположена со стороны емкости 7 с антифризом, а холодная сторона – со стороны емкости 6.
Емкости 4 и 8 соединены трубкой с циркуляционным насосом 25 для перекачки водоледяной смеси из емкости 8 в емкость 4, которая образовалась при растапливании льда с помощью нагревателя 10, который соединен с солнечным коллектором 11.
В емкости 4 расположен теплообменник 5 змеевикового типа, в котором циркулирует антифриз. Теплообменник 5 выполнен из гибкой гофрированной силиконовой трубки с металлической вставкой, которая расположена в виде змеевика. Теплообменник 5 может быть изготовлен, в частности, из силиконовых каучуков, бутадиен-стирольных каучуков, поливинилхлорида, полиэтиленгликольацетата. Приведенные примеры не ограничивают перечень материалов, которые могут быть использованы в качестве теплообменника.
В емкость 8 для сбора и растапливания льда непрерывно подается холодная водопроводная вода из емкости 12 при помощи циркуляционного насоса 13. Причем температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период равна 5°C; в неотопительный период – 15°C (Постановление Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 (редакция от 16.04.2013) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»).
Лед, образовавшийся на поверхности силиконовой трубки теплообменника 5, легко отделяется при помощи воздействия излучателя ультразвука 14, и отрывается от поверхности силиконовой трубки теплообменника 5 емкости 4. Так как плотность льда меньше плотности воды, менее 1 г/см3, он всплывает в верхнюю часть емкости 4, и при помощи устройства для перемещения льда 15 лед перемещается и вываливается в емкость 8. Устройство для перемещения льда 15 может быть представлено в виде вращающегося шнека, или другого устройства. Также для перемещения льда перегородка 2 может перемещаться в вертикальной плоскости, тогда устройство для перемещения льда 15 не включается в работу.
Полученная энергия фазового перехода вода-лед накапливается внутри силиконовой трубки теплообменника 5 и в виде нагретого антифриза в виде жидкости направляется в емкость 7, где догревается при помощи горячей стороны термоэлектрического модуля, и горячий антифриз температурой 65°С направляется к теплообменнику потребителя 16 при помощи циркуляционного насоса 23.
Отработавший антифриз возвращается в емкость 6.
В емкости 6 расположен испаритель 20 змеевикового типа, в котором циркулирует хладагент. Используемый хладагент может быть фреон R410a, но не ограничивается им.
В емкости 4 расположен теплообменник 5 змеевикового типа, в котором циркулирует антифриз.
Емкость 4 и емкость 7 соединены трубкой, при помощи циркуляционного насоса 9 нагретый антифриз перемещается из силиконовой трубки теплообменника 5 в емкость 7.
Поступление антифриза в теплообменник из силиконовой трубки 5 осуществляется из емкости 6 при помощи циркуляционного насоса 9.
Охлажденный отработавший антифриз поступает из теплообменника потребителя 16 в емкость 6, соприкасающеюся с холодной стороной термоэлектрического модуля перегородки 21.
С наружной стороны емкости 6 к испарителю 20 подключены компрессор 17, конденсатор 18, дроссельный вентиль 19.
В конденсаторе 18 тепло забирается и поступает к потребителю на теплообменник (на чертеже позиция не показана). В качестве потребителя может выступать, например, отопительная система помещения сельскохозяйственного объекта, а также промышленных и инфраструктурных объектов.
В емкости 6 установлен блок для электрофизического воздействия 24, который понижает температуру замерзания солевого раствора (антифриза), который затем поступает в силиконовую трубку теплообменника 5, для увеличения количества намораживаемого льда на ее поверхности и, тем самым, увеличивая количество получаемой энергии фазового перехода вода-лед.
Работает устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем следующим образом.
При поступлении фреона в испаритель 20 емкости 6 происходит его испарение, в результате чего выделившееся тепло поглощается антифризом емкости 6. Компрессор 17 откачивает пары фреона из испарителя 20 емкости 6 и нагнетает их в конденсатор 18. В конденсаторе 18 пары фреона охлаждаются, конденсируются и переходят в жидкое состояние, при этом выделившееся тепло забирается и поступает к потребителю (позиция на чертеже не показана). В качестве потребителя может выступать, например, отопительная система помещения сельскохозяйственного объекта, а также промышленных и инфраструктурных объектов. Далее жидкий фреон через дроссельный вентиль 19 подается в испаритель 20 емкости 6. На входе фреона в испаритель 20 емкости 6 его давление падает с давления конденсации до давления кипения фреона, происходит вскипание фреона, поступая в трубку испарителя 20 фреон кипит, энергия, необходимая для кипения, в виде тепловой энергии, забирается от поверхности испарителя 20, охлаждая испаритель 20. Цикл циркуляции фреона замыкается.
Охлажденный антифриз перекачивается в силиконовую трубку 5 емкости 4 циркуляционным насосом 9, при этом емкость 4 заполнена водой. Емкости 6 и 4 полностью перекрыты перегородкой 3. В емкости 4 с водой расположен теплообменник 5 змеевикового типа из силиконовой трубки, в которой циркулирует антифриз. При поступлении антифриза в теплообменник 5 емкости 4 на поверхности силиконовой трубки в результате понижения температуры происходит образование льда. При этом за счет образования энергии фазового перехода вода-лед одновременно происходит выделение теплоты, которая поглощается антифризом теплообменника 5 емкости 4, жидкий антифриз нагревается и переносится в емкость 7. В емкости 7, где расположена горячая сторона термоэлектрического модуля, антифриз догревается, и при помощи циркуляционного насоса 23 направляется к теплообменнику потребителя 16. Отработавший антифриз в виде жидкости подается в емкость 6. Цикл циркуляции антифриза замыкается.
В качестве потребителя 16 может выступать отопительная система помещения сельскохозяйственного объекта, а также промышленных и инфраструктурных объектов.
На поверхности силиконовой трубки теплообменника 5 емкости 4 образуется лед, толщина которого не должна превышать 3,5 см, который легко отделяется при помощи воздействия излучателя ультразвука 14. В результате того, что силиконовая трубка теплообменника 5 емкости 4 является эластичной, образовавшийся лед отрывается от поверхности силиконовой трубки. Так как плотность льда меньше плотности воды, лед поднимается вверх в емкости 4, при помощи устройства для перемещения льда 15 лед перемещается, и через перегородку 2 вываливается в емкость 8. Уровень воды в емкости 4 поддерживается поступлением растопленной воды (водоледяной смеси) из емкости 8 циркуляционным насосом 25 и подачей холодной водопроводной воды в емкость 8 из емкости 12 при помощи циркуляционного насоса 13.
В емкости 8 установлен нагревательный элемент 10, который соединен с солнечным коллектором 11. В результате нагревания лед растапливается, переходит в жидкое состояние (температурой 0-1°С), и перекачивается из емкости 8 в емкость 4 при помощи циркуляционного насоса 25. В емкость 8 непрерывно подается холодная водопроводная вода из емкости 12 циркуляционным насосом 13. Цикл циркуляции воды замыкается.
Излишки водоледяной смеси из емкости 8 могут быть также использованы для охлаждения, например, молока, или для охлаждения помещений сельскохозяйственных объектов (на чертеже не указано).
В емкости 6 установлен блок для электрофизического воздействия 24, который понижает температуру замерзания солевого раствора (антифриза), который затем поступает в силиконовую трубку теплообменника 5 емкости 4, для увеличения количества намораживаемого льда на ее поверхности и, тем самым, увеличивая количество получаемой энергии фазового перехода вода-лед.
В качество блока для электрофизического воздействия 24 может применяться сверхвысокочастотный генератор (частота магнетрона 2450 МГц, номинальная мощность – 800 Вт, продолжительность 120 с., объем раствора 50 мл), который понижает температуру замерзания эвтектического раствора концентрацией 23,1 % с -21,2 до -25°С, а раствора концентрацией 20 % – с -16,6 до -18,5°С. Также в качество блока для электрофизического воздействия 21 может применяться электрогидравлическая установка (напряженность 35 кВ, электрическая емкость 0,2 мкФ, расстояние воздушного зазора 10 мм, между электродами 10 мм, форма электродов «острие-плоскость», 1000 разрядов, объем 2,5 л), при электрогидравлическом воздействии на 20 % раствор наблюдается понижение температуры замерзания с -16,6 до -19°С.
Удельное тепловыделение при фазовом переходе вода-лед: λ=306 кДж/л = 0,085 кВт⋅ч/л. Для отопления дома 100 м2 требуется мощность 12,76 кВт. В сутки: 12,76⋅24= 306,24 кВт⋅ч. Для этого в одном цикле замерзания необходимо: 306,24 (кВт⋅ч)/ 0,085 (кВт⋅ч/л) = 3602,8 л льда. Объем выработки льда устройства для получения энергии фазового перехода вода-лед составит 150,1 л льда / ч.
При замораживании 10,75 кг воды выделяется 1 кВт⋅ч энергии. В одном цикле замерзания в сутки необходимо 10,75·306,24=3292,08 кг воды.
Claims (1)
- Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем, содержащее емкость, циркуляционный насос, отличающееся тем, что снабжено испарителем, теплообменниками, компрессором, конденсатором, дроссельным вентилем, солнечным коллектором, устройством для перемещения льда, при этом емкость устройства разделена перегородками с теплоизоляционным материалом на четыре емкости, емкость для воды с теплообменником с антифризом, емкость для антифриза с испарителем с фреоном, емкость с антифризом для его нагрева и емкость для сбора и растапливания льда, которые соединены трубками с циркуляционными насосами для циркуляции антифриза из емкости для антифриза с испарителем с фреоном в силиконовую трубку емкости для воды и в емкость с антифризом для его нагрева и к потребителю, для циркуляции водоледяной смеси из емкости для сбора и растапливания льда в емкость для воды, для циркуляции холодной водопроводной воды в емкость для сбора и растапливания льда, причем в емкости для антифриза с испарителем установлен блок для электрофизического воздействия, понижающий температуру замерзания антифриза, увеличивая количество получаемой энергии фазового перехода вода-лед, а испаритель и теплообменник выполнены в виде трубок змеевикового типа, причем теплообменник емкости для воды выполнен в виде гибкой гофрированной силиконовой трубки с металлической вставкой, на поверхности которой образуется лед, а внутри нее циркулирует антифриз для переноса энергии фазового перехода вода-лед в емкость с антифризом для его нагрева с помощью горячей стороны термоэлектрического модуля, и к теплообменнику потребителя, а холодной стороной термоэлектрического модуля охлаждается антифриз емкости для антифриза с испарителем с фреоном, для отделения льда от поверхности трубки предусмотрено воздействие излучателя ультразвука, отколотый лед при помощи устройства для перемещения льда перемещается в емкость для сбора и растапливания льда, в которой установлен нагреватель, соединенный с солнечным коллектором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019133581A RU2733527C1 (ru) | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019133581A RU2733527C1 (ru) | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2733527C1 true RU2733527C1 (ru) | 2020-10-02 |
Family
ID=72926982
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019133581A RU2733527C1 (ru) | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2733527C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490567C1 (ru) * | 2012-09-10 | 2013-08-20 | Сергей Викторович Коровкин | Способ генерирования льда |
CN107504552A (zh) * | 2017-09-15 | 2017-12-22 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | 一种太阳能地源热泵联合供能系统及其运行控制方法 |
RU2686717C1 (ru) * | 2018-11-20 | 2019-04-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") | Система отопления жилого дома |
RU193062U1 (ru) * | 2019-07-17 | 2019-10-11 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед |
-
2019
- 2019-10-22 RU RU2019133581A patent/RU2733527C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490567C1 (ru) * | 2012-09-10 | 2013-08-20 | Сергей Викторович Коровкин | Способ генерирования льда |
CN107504552A (zh) * | 2017-09-15 | 2017-12-22 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | 一种太阳能地源热泵联合供能系统及其运行控制方法 |
RU2686717C1 (ru) * | 2018-11-20 | 2019-04-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" (ФГБОУ ВО "РГУТИС") | Система отопления жилого дома |
RU193062U1 (ru) * | 2019-07-17 | 2019-10-11 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU193062U1 (ru) | Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед | |
RU2686717C1 (ru) | Система отопления жилого дома | |
CN114829711A (zh) | 采集大气水蒸气的装置 | |
Eames et al. | An experimental investigation into the integration of a jet-pump refrigeration cycle and a novel jet-spay thermal ice storage system | |
RU194308U1 (ru) | Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед | |
RU2732603C1 (ru) | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | |
CN208124405U (zh) | 吸收水潜热制热的装置及潜水式潜热泵 | |
RU2169032C1 (ru) | Устройство для эффективного получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха | |
KR101511432B1 (ko) | 저온창고 냉각시스템 및 이를 이용한 온수공급 시스템 | |
RU2733527C1 (ru) | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем | |
RU2732581C1 (ru) | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | |
RU2767525C1 (ru) | Льдогенератор на плоском теплообменнике c электрофизическим воздействием | |
RU2730865C1 (ru) | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с пластинчатым теплообменником | |
RU2769853C2 (ru) | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | |
JP2560104B2 (ja) | 管内製氷ユニット及び管内製氷方法 | |
RU2715858C1 (ru) | Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | |
UA25036U (en) | Defrosting system of refrigerated case of trade refrigeration equipment | |
RU2423824C1 (ru) | Установка для охлаждения молока с использованием естественного и искусственного холода | |
RU2655732C1 (ru) | Энергосберегающая холодильная установка с комбинированным аккумулятором природного и искусственного холода для животноводческих ферм | |
WO2015099547A1 (en) | Feed collector, particularly for a multiple source heat pump | |
RU197873U1 (ru) | Устройство для получения ледяной воды | |
RU2168584C2 (ru) | Устройство для аккумуляции холода | |
KR101770806B1 (ko) | 냉.온 축열 시스템 | |
WO2019070154A1 (ru) | Устройство для низкотемпературного охлаждения | |
RU2256036C1 (ru) | Автономная установка для конденсации пресной воды из атмосферного воздуха |