Тепловое энергоустройство

Новые способы выработки тепловой энергии. Разработка устройства, генерирующего тепловую энергию, с простой конструкцией и высокой мощностью с использованием электричества. Использование энергопотребления магнитных полей, движущихся вокруг частиц.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.11.2019
Размер файла 103,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тепловое энергоустройство

Изобретение относится к области тепловой энергии и может быть использовано при разработке устройства, генерирующего тепловую энергию.

Со времён существования человечества способы выработки тепловой энергии изучались и развивались с целью удовлетворения потребности в тепловой энергии. Это:

а) Тепловая энергия, вырабатываемая кислородным элементом.

Тепловая энергия, вырабатываемая при сжигании (разрушении) древесины, угля, нефтепродуктов, природного газа и других химических элементов.

б) тепловая энергия, получаемая от электричества.

Тепловая энергия получается за счет нагрева металлических проволок и замкнутых проводов, то есть в результате столкновения заряженных частиц. В этом методе ни природные ресурсы земли, ни кислородный элемент не сжигаются при выработке тепла. Мир природы, окружающая среда и атмосферный слой остаются в чистоте и порядке. Однако человечество редко использует эти устройства (из-за невозможности получить большое количество тепловой энергии).

Для получения электрической и тепловой энергии по мировым стандартам были исследованы способы различной обмотки проводов, вырабатывающих тепловую энергию толщиной не менее 1 мм (в среднем), их используют для нагрева воды и других жидких веществ, для испарения воды, для вентиляции теплого воздуха и использования сухого тепла. (в основном по методу и формам ТЭН).

По соответствующей литературе известны трубчатые тепло электронагреватели (ТЭН) круглого сечения (ГОСТ 19108-81). Этот трубчатый электро нагреватель состоит из контактных стержней, нагревательных спиралей, вставленных между ними, и наполнителя внутри оболочки, и обе стороны оболочки плотно закрыты герметиком.

Недостаток вышеупомянутого нагревательного устройства состоит в том, что он имеет ограниченную способность производить тепло высокой мощности из-за ограниченной способности образовывать толстые провода.

Задачей изобретения является разработка устройства с простой конструкцией и высокой мощностью с использованием электричества.

Поставленная задача достигается путём создания теплоэнергетического оборудования, содержащего нагревательные спирали из металлической проволоки, стержня, в котором на стержень, изготовленный из термостойких специальных кирпичей в форме цилиндров, формируются спирали с шагом 0,15- 0,5 мм между металлическими проволоками, изготовленных из термостойких металлических соеденений толщиной диаметром 1-5 мм.

В результате увеличения толщины проволоки в обмотках проволоки и укорочения расстояния между проволоками в близости измерения в микронах столкновение заряженных частиц увеличивалось прогрессией, схожей с геометрической прогрессией. В результате было достигнуто низкое энергопотребление, и при высоких температурах выделялось большое количество тепла. Наблюдалось, что температура проволочных рулонов, обернутых огнеупорным кирпичом, была нагрета до 1000 градусов. Было установлено, с увеличением толщины проволоки в рулонах и уменьшением расстояния между проволоками в проволочных рулонах, увеличивается тепло энергия.

Устройство поясняется схемой, показанной на 2 фигурах, на фиг. 1, внешним видом устройства, на фиг. 2 внутренний вид (поперечное сечение) намотанного рулона проволоки (спираль).

Предлагаемое устройство нагревания выполнена из специального огнеупорного (теплоустойчивого) кирпича в форме цилиндра (1) из проволочных рулонов, изготовленных из термостойких металлических соединений, нагревающихся при пропуске электричества над стержнем (3). Пальцы (2) монтируются пробивая отверстие по бокам стержня цилиндра для закрепления двух последних концов рулонов проволоки. С одной стороны пальцев пробивается отверстие и крепятся винтом M8 (4) 15 мм, с открытыми резьбами. Винт M8 (5) диаметром 70 мм оставляется для крепления провода, доставляющего электричество на винтах в вакуумных отверстиях (4) резьбы на пальцах с обеих сторон стержня.

(1) Проволока, намотанная на стержень, может иметь толщину от 1 до 5 мм, а проволока наматывается на рулон с шагом 0,15 - 0,5 мм.

Предлагаемое нагревательное устройство готовится следующим образом.

Стержень устройства выполнена из специального термостойкого кирпича в виде цилиндров, на него наматываются проволоки диаметром 1-5 мм, формируя шаг в 0,15 - 0,5 мм.

Например, порядок обмотки и размеры проволоки диаметром 2 мм, намотанной на кирпичную сердцевину (рисунок 1), следующие. Длина кирпича в обмотках проводов составляет 200 мм, диаметр - 116 мм, а расстояние между проводами (рисунок 2) составляет от 0,25 мм до 0,150 мм. Длина специального провода, наматываемой в обмотки проводов составляет от 21 до 25 метров, а количество потребляемой электроэнергии в этих обмотках составляет от 3,5 до 5,5 кВт. Количество специальных проволок для обмотки определяется секторами, в зависимости от предполагаемой цели использования, требуемой мощности. В секторах нагрева воды и пара используются проволочные рулоны с 3,5 кВт, длиной до 25 м. Рулоны 21-метровая проволоки с 5,5 кВт используются в крупных теплопотребляющих секторах, включая выпечку и обжиг кирпича и строительных кафелей, а также выпечку хлеба и хлебобулочных изделий в больших объёмах, сушку влажных фруктов в крупных объёмах сухим теплым воздухом и во многих других отраслях.

Эти рулоны проволоки, намотанные на специальные кирпичи работают при одном отрицательном и одном положительном заряде, то есть в 220 Вт. Если два провода соединены параллельно, они будут работать при двух положительных зарядах, то есть в 380 Вт. Изменение текущих напряжений не останавливает процесс нагревания проводов (спиралей). Резкое повышение напряжения не приводит к разрыву (расплявлению) проводов в проводных соеденениях (спиралях). Это связано с тем, что провода состоят из нескольких металлических сплавов, которые могут выдерживать температуру 1350 и выше. Увеличение напряжения электрического тока приводит к увеличению потребления электроэнергии, а также увеличению тепловой мощности. Наоборот, он также работает при низком напряжении электрического тока.

В зависимости от потребности в тепловой энергии в используемых секторах, несколько спирально-проволочных цепей из кирпичной проволоки, работающих на 220 Вт, могут использоваться бок о бок или при необходимости надежно монтироваться. Два параллельных (380 Вт) провода (спиральные) можно безопасно использовать в одном и том же порядке.

Есть два фактора, которые могут способствовать источнику тепла в предлагаемом нагревательном устройстве:

а) энергия, потребляемая в результате столкновения заряженных частиц.

б) энергопотребление магнитных полей, движущихся вокруг частиц.

тепловая энергия электричество магнитный

Формула изобретения

Тепловое энерго устройство включает в себя нагревательный стержень изготовленный из металлической проволоки, которая отличается тем, что стержень, в котором на стержень, изготовленный из термостойких специальных кирпичей в форме цилиндров, формируются спирали с шагом 0,15- 0,5 мм между металлическими проволоками, изготовленных из термостойких металлических соеденений толщиной диаметром 1-5 мм.

Описание

Область применения: тепловая энергетика может быть использована для разработки устройств для выработки тепловой энергии. Тепловая энерго устройство может использоваться в нескольких областях, в том числе для отопления домов, зданий, сооружений, обеспечения населения горячей водой, молоком, кондитерскими изделиями, томатами, для варки консервных продуктов, сушки железо-бетонных конструкций, изготовления пластмассовых изделий путём плавления пластмасс, для синтеза нефти, природного газа и других химических элементов, при жарки таких продуктов, как фисташки, миндаль, арахис, сушка большого количества сельскохозяйственной продукции, для обжига цемента, алебастра, извести, гипса, гипсокартона, фарфора, кафельных плиток, кирпича, при изготовлении большого количества изделий из стекла путём плавления, при плавке металлов, расплавляющихся в средней температуре, а также ряде других областей.

Задача: Разработка устройства тепловой энергии с простой конструкцией и высокой мощностью. Обеспечить основную часть потребностей человечества в тепловой энергии путем преобразования экологически чистой возобновляемой электроэнергии в тепловую энергию в большом количества и высокой мощности.

Сущность изобретения: тепловое энерго устройство включает в себя стержень, нагревательную спираль, выполненную из металлической проволоки. Устройство изготовлено из специального термостойкого (огнеупорного) кирпича в форме цилиндра, в котором на стержень, изготовленный из термостойких специальных кирпичей в форме цилиндров, формируются спирали с шагом 0,15- 0,5 мм между металлическими проволоками, изготовленных из термостойких металлических соеденений толщиной диаметром 1-5 мм.

фиг.1

фиг.2

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разработка системы автоматического управления, позволяющей утилизировать тепловую энергию. Параметры разрабатываемой регулируемой системы. Определение элементной базы и расчет передаточных функций выбранных элементов. Расчет датчика обратной связи.

    курсовая работа [808,0 K], добавлен 13.10.2011

  • Ускорители заряженных частиц как устройства, в которых под действием электрических и магнитных полей создаются и управляются пучки высокоэнергетичных заряженных частиц. Общая характеристика высоковольтного генератора Ван-де-Граафа, знакомство с функциями.

    презентация [4,2 M], добавлен 14.03.2016

  • Расчет капитальных вложений в энергетические объекты, годовых эксплуатационных издержек и себестоимости электрической и тепловой энергии. Расчет платы за электрическую и тепловую энергию потребителями по совмещенной и раздельной схеме энергоснабжения.

    контрольная работа [248,3 K], добавлен 18.12.2010

  • Потери электроэнергии во всех электротехнологиях с использованием индуктивных преобразователей энергии и факторы, на них влияющие. Новые технологии, основанные на силовом электромеханическом преобразовании энергии, оценка их практической эффективности.

    презентация [993,0 K], добавлен 25.02.2014

  • Анализом действующих на дипольную частицу сил. Изучение диполь-дипольного взаимодействия однодоменных дисперсных частиц. Формула расчета эффективных полей при разных формах зависимости, когда выполняется требование однородности среды.

    доклад [47,9 K], добавлен 20.03.2007

  • Гидравлические машины как устройства, служащие для преобразования механической энергии двигателя в энергию перемещаемой жидкости или для преобразования гидравлической энергии потока жидкости в механическую энергию, методика расчета ее параметров.

    курсовая работа [846,7 K], добавлен 09.05.2014

  • Примеры расчета магнитных полей на оси кругового тока. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса-Остроградского для вектора: основное содержание, принципы. Теорема о циркуляции вектора. Примеры расчета магнитных полей: соленоида и тороида.

    презентация [522,0 K], добавлен 24.09.2013

  • Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества из солнечного излучения. Освещение зданий с помощью световых колодцев. Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Виды геотермальных источников энергии и способы ее получения.

    презентация [2,9 M], добавлен 18.12.2013

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Общие сведения о солнце как источнике энергии. История открытия и использование энергии солнца. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Сущность и виды солнечных батарей. "За" и "против" использования солнечной энергии.

    реферат [999,0 K], добавлен 22.12.2010

  • Характеристика Солнца как источника энергии. Проектирование и постройка зданий с пассивным использованием солнечного тепла, способы уменьшения энергопотребления. Виды концентрационных станций, конструкции активной гелиосистемы и вакуумного коллектора.

    реферат [488,8 K], добавлен 11.03.2012

  • Экономия электрической энергии. Эффективные способы экономии электричества в быту. Потребление энергии в режиме ожидания. Правила пользования электроприборами. Применение местных светильников. Использование компьютера с пониженным энергопотреблением.

    презентация [785,1 K], добавлен 24.02.2014

  • Принцип работы и классификация атомных электростанций по различным признакам. Объемы выработки электроэнергии на российских АЭС. Оценка выработки электрической и тепловой энергии на примере Билибинской атомной станции как одной из крупнейших в России АЭС.

    контрольная работа [734,2 K], добавлен 22.01.2015

  • Биологическое влияние электрических и магнитных полей на организм людей и животных. Суть явления электронного парамагнитного резонанса. Исследования с помощью ЭПР металлсодержащих белков. Метод ядерного магнитного резонанса. Применение ЯМР в медицине.

    реферат [28,2 K], добавлен 29.04.2013

  • Анализ потребности производства в устройствах дозирования количества электричества. Основные понятия и определения по вопросу квантования количества электричества и электрической энергии. Оценка погрешности квантователя по вольт-секундной площади.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.04.2010

  • Определение наличия и направления магнитного поля метки. Создание постоянного магнитного поля, компенсирующего действие постоянных внешних магнитных полей. Принципиальная схема зарядно-разрядного узла устройства. Определение разряда накопительной емкости.

    лабораторная работа [1,2 M], добавлен 18.06.2015

  • Математическое описание процесса преобразования энергии газообразных веществ (ГОВ) в механическую энергию. Определение мощности энергии топлива с анализом энергии ГОВ, а также скорости движения турбины с максимальным использованием энергии ГОВ.

    реферат [46,7 K], добавлен 24.08.2011

  • Выбор тепловой схемы станции, теплоэнергетического и электрического оборудования, трансформаторов. Определение расхода топлива котлоагрегата. Разработка схем выдачи энергии, питания собственных нужд. Расчет тепловой схемы блока, токов короткого замыкания.

    дипломная работа [995,3 K], добавлен 12.03.2013

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.