CZ171194A3 - Pružný automatizovaný výrobní systém - Google Patents
Pružný automatizovaný výrobní systém Download PDFInfo
- Publication number
- CZ171194A3 CZ171194A3 CZ941711A CZ171194A CZ171194A3 CZ 171194 A3 CZ171194 A3 CZ 171194A3 CZ 941711 A CZ941711 A CZ 941711A CZ 171194 A CZ171194 A CZ 171194A CZ 171194 A3 CZ171194 A3 CZ 171194A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- wind
- rotating
- water
- solar
- light
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/46—Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Pružný automatizovaný výrobní systém, u něhož pod alespoň jedním aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodným pláštěm (1) jsou upravena podlaží ústrojí výrobního systému (2) o půdorysech vytvořených podle ___ „převládajících.smírů,slunečního,záření,a_v.ětru.(3).s.alesp.oň jednou vrstvou propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření (4) a s alespoň jednou vrstvou odrážející a fokusující světelné a solární záření (5) do prostoru absorbéru (6) s alespoň jedním větrným motorem (7) a alespoň jedním vyvažovacím větrným motorem (8) s alespoň jednou větrnou aerodynamickou praporcovou brzdou (9), přičemž alespoň k jednomu větrem hnanému a vítr hnajícímu převodkovému ústrojí (10) je připojeno ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem (11) a k íl- němu je připojeno alespoň jedno čerpadlo vody (12), jež je napojeno na síť spádových skrytých potrubí (13), která je připojena k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru (14), zatímco alespoň jeden vzduchový kolektor (15), alespoň jedno vzduchové nebo vodní tepelné čerpadlo (16) a alespoň jedna čistírna vody (17) s elektrolyzérem (18) jsou napojeny na ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem (11).
Description
Vynález se týká pružného automatizovaného výrobního systému využívajícího energii slunce, větru a vzduchu, v-ody, vodíku, kyslíku, a odpadu s minimem ztrát přímo na místě spotřeby. Dosavadní stav techniky - - ,
Známé pružné automatizované výrobní systémy nevyužívají energii slunce, větru a vzduchu, vody, vodíku, kyslíku a odpadu s minimem ztrát přímo na místě spotřeby. Jejich dálkové energetické zásobování se uskutečňuje s vysokými ztrátami.
Soukromým podnikatelům se prodražují výrobky v nevhodných nepruž-n.ých-n.eau-t.oma.t.iz.o.vťjiv.ch_výro.bních systémech spotřebovávajících drahou energii.
Známé větrné motory, větrná Čerpadla, vatrné elektrárny a jiné větrné výrobny nemají potřebné provozní plochy podílející se na ekonomické návratnosti nákladů. V místech se slabými větry nemají vyvažovači větrné motory a aerodynamické praporcové brzdy, takže za slabého větru se podstatně nezvyšuje kroutící' moment a netvoří ae větrný rotující náhon pro zadní větrný motor.
Těžké—převodovky—a—těžká-ús-t-ro-j-í—pro—v-ýrobu-elek.třiny_o.pa.tř.ená_ pouze rotujícím rotorem a nehybným statorem pracují s obrátkami do 3.000 otáček za vteřinu a zbytečně zatěžují stožáry, které v důsledku toho nejsou otočné.
Není známo větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí větrné elektrárny a teplárny, čerpací stanice, čistírny vody a ústrojí pro zpracování odpadů nebo jiné výrobny v pružném automatizovaném výrobním systému vybaveném ústrojím pro elektrolýzu vody a pro výrobu vodíku a kyslíku. To snižuje dosažitelný výkon větrného motoru a snahy zvýšit jeho výkon mohutnými větrnými náhony z tuhých a elastických materiálů jsou technicky a ekonomicky méně výhodné.
Solární systémy pružných automatizovaných výrobních systémů nejsou poháněny energií vetru. Vítr u známých pružných výrobních systémů nečerpá vodu a jiné tekutiny. Nepohání Čistírny vody v uzavřeném cyklu pitná voda-užitková voda-pitná voda a nečistí u pružných výrobních systémů známých provedení jiné tekutiny.
-2Vítr u pružných automatizovaných systémů známých variant nevyrábí elektrolýzou vody kyslík a vodík pro potřeby pružného automatizovaného výrobního systému a pro dodávky plynu do regionu. a Tepelná čerpadla a tepelné pumpy nejsou poháněny u pružných auto- I matizovaných výrobních systémů energií vetru.
Pružný výrobní automatizovaný nebo automatický systém není upraven sítí spádových skrytých potrubí napojenou na sít vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru energie. Za větru voda ve vodních tocích není čištěna pro potřeby pružného výrobního eys- i! térau, není vracena zpět do koryt řek a do vodních děl a v globálním měřítku koryta řek a vodní díla zbytečně ztrácejí vodu, která zvyšuje hladinu moří, zatímco kontinent ztrácí vy užiťel- nou vodu. Sít globálně rozmístěných pružných automatizovaných výrobních systémů není připojena na globální solární, větrné a vzduchové, vodní, vodíkové a kyslíkové či odpadové hospodářství a v globálním měřítku; počínaje těmi nejmenším! pružnými automatizovanými výrobními systémy a konče jejich největšími alternativami, lidstvo má obrovské ekonomické a energetické ztráty.
Tyto ztráty navíc zvyšuje skutečnost, že jalový proud z tradičních elektráren tepelných nebo jaderných není využit sítí globálně. rozmístěných pružných automatizovaných nebo automatických —výrobn-í-eh-sys-témů-,—jejíchž-nedílnou-souČás-tí_není-sít_3.pádO-vých_:
skrytých potrubí, napojená na sít vodních toků a vodních děl.
Místní, regionální, státní, kontinentální a globální vodní akumulátor není využíván sítí pružných automatizovaných a automatických systémů výroby, výzkumu, vývoje, distribuce, spotřeby a negace-likvidace. _______ ... .
Tím se neodstaňuje nevýhoda periodičnosti funkce větrných motorů, které bez propojení na mohutné vodní akumulátory, dávající elektrickou energii za bezvětří,nemohou pružné výrobní systémy zásobovat nepřetržitě.
Účinnost větru je tím vyšší, čím výše je umístěn alespoň jeden větrný element vytvářející moment vůči hřídeli. Dosavadní větrné elementy jsou umístovány ve výškách kolem sta metrů nad úrov- j ní terénu. j
Není známo využití objektu pružného automatizovaného výrobního systému jako nosiče ústrojí větrného motoru, jehož větrné ele-3menty by pracovaly řádově ve výškách set metrů a docilovaly výkonů pro zásobování pružného automatizovaného výrobního systému v řádu megawat.
Na druhé straně,není znám.malý pružný výrobní systém začínajícího soukromého podnikatele, schopný příští a budoucí automatizace, který by byl poháněn energií větru, využíval solární energii, energii vody, viditelně spotřebovával netradičně energii kyslíku a vodíku nebo odpadu přímo na místě, který by byl vybaven čistírnou vody a jiných tekutin.
To všechno způsobuje nedozírné energetické, ekonomické a morální nebo jiné mimóekonomické ztráty.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje pružný automatizovaný výrobní systém, jehož podstata spočívá v tom, že pod alespoň jedním aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodným pláštěm jsou upravena podlaží výrobního systému o půdorysech vytvořených podle převládajících směrů slunečního záření á větru s alespoň jednou vrstvou propouštějící světelné záření a -golární-ne_v.ldi-telné_záření._ Je opatřen alespoň jednou vrstvou odrážející a fokusující světelné a solární záření do prostoru absorbéru s alespoň jedním větrným motorem a alespoň jedním vyvažovacím větrným motorem. Dále je opatřen alespoň jednou větrnou aerodynamickou praporcovou brzdou. Přitom alespoň k jednomu větrem hnanému a vítr hnajícímu převodovkovému ústrojí je připojeno ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem. K němu je připojeno alespoň jedno čerpadlo vody, jež je napojeno na sít spádových skrytých potrubí, která je připojena k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru. Alespoň jeden vzduchový kolektor, alespoň jedno vzduchové nebo vodní tepelné čerpadlo a alespoň jedna čistírna vody s elektrolyzérem jsou nepojeny na ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem.
K aerodynamickému, solárnímu, větrnému a světlovodnému plášti je připojeno alespoň jedno solární ústrojí, alespoň jeden fokusátor světelného záření a alespoň jeden světlovod.
Podlaží ústrojí výrobního systému jsou opatřena vnitřním otvorem, který je upraven ve funkčním těžišti půdorysů vytvořených . -A í, t
-4podle převládajících směrů slunečního záření a větru.
Alespoň jedna vrstva propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření je upravena na vnějším jižním proiinutém plášti. Alespoň jedna vrstva odrážející a fokusující světelné a solární záření do prostoru absorbéru je upravena uvnitř prohnu» té stěny, která je vytvořena uvnitř nebo vně objektu.
Alespoň jeden větrný motor a alespoň jeden vyvažovači větrný motor je připojen k prstenci, který je spojen s nosným systémem pláste, k němuž je připojen výplňový systém pláště.
Alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda za slabého větru je nastavena nastavovacím strojím do polohy hnacího křídlá a rotujícího'‘větrného náhonu Čelního“větrné'ho“motOru,''“přičemž na vyvažovacím větrném motoru je nastavena do polohy šikmého klínovitého větrného listu.
Alespoň jedna větrná aerodynamické praporcová brzda za vichřice je nastavena nastavovacím ústrojím do polohy praporce na větrném motoru a na vyvažovacím větrném motoru, který je za vichřice poháněn alespoň jedním rotujícím větrným elementem, například alespoň jedním listem vrtule, k němuž je upravena alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda.
Alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí je upraveno na otočném stožáru, v němž je uloženo ústrojí pro_ v
avod mechanické energie, k němuž je připojeno alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí.
Ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem je připojeno k ústrojí pro svod mechanické rotační energie a k vzduchovému vstupu tepelného čerpadla.
Čerpadlo vody je vytvořeno z rotujícího pláště vodního Čerpadla, uvnitř něhož je upraven protiběžný rotující čerpadlový a turbinový vnitřní rotor, který je připojen k ústrojí regulátoru rychlosti a teploty vtokových a výtokovýoh vodních paprsků, přičemž alespoň jeden vstřikovač je upraven ve zpětné vazbě alespoň u jednoho nasávače.
Alespoň jedna sít spádových skrytých potrubí, která je připojena k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru, je vedena alespoň jednou částí aerodynamického solárního, větrného a světlovodneho pláste, jeno podlažím ústrojí výrobního systémů, vrstvou propouštějící světelné záření a solární' neviditelné záření, nad vrstvou odrážející a fokusující světelné a solární záření,
-5prostorem absorbéru, terénem na povrchu terénu, pod povrchem terénu, na dně pod hladinou nebo pod dnem vodního toku nebo vodní nádrže.
Vzduchový kolektor je opatřen ústrojím pro čistění vzduchu, jehož . výdech je upevněn přestavitelně a je směrován alespoň na jeden vyvažovači větrný motor. Uvnitř otočného stožáru je upraven vzduchovod.
Vzduchové nebo vodní tepelné čerpadlo je připojeno k aerodynamickému, solárnímu, větrnému a světlovodnému plášti, k vrstvě propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření,
- - k -vrstvě odrážející-a fokusuj ící-světelné’ a -solární- záření-,----------k prostOru“absorbéru·,“ k_cerpadlu_vody a“k-sí ti—spádových—skry------v tých potrubí. Alespoň jeden uzel tepelného čerpadla je spojen alespoň s jedním uzlem vzduchového kolektoru.
Tepelné Čerpadlo a tepelný vzduchový kolektor jsou upraveny alespoň v jednom podlaží ústrojí výrobního systému, které sestává alespoň z jedné tavící pece, keramické pece, spalovací pece; nebo topné pece. Ve spalovacím prostoru je upraven alespoň jeden rotující parní kotel, který je připojen alespoň k jednomu rotujícímu plášti ”parní~tuřbíny, ve k ťeř~é je'upr ávěňa- proťiběžna-řoťorova část parní turbíny, ke které je připojen rotující stator generátoru, zatímco ostatní uzly parního generátoru pro výrobu elektA ·.
. -x;* ’» 3ift. ‘VIL řiny jsou upraveny přestavitelně rotačně a protiběžné.
Alespoň jedna čistírna vody s elektrolyzérem je upravena alespoň v jedné rouře spádových skrytých potrubí, do které je veden přívod vzduchu a přívod přísad. Šroubovicově čistící ústrojí je opatřeno alespoň jedním sběračem nečistot a alespoň jedním propíracím filtrem. Mechanický pohyb vnitřních uzlů se zmagnetovanými součástkami je upraven pohybem tekutiny ve.spádovém skrytém potrubí a pohybem vnějšího prstence-ústrojí s magnetickými siločárami.
Čistírna vody s elektrolyzérem je připojena k rotujícímu parnímu kotli, do něhož je vedeno potrubí s vyčištěnou vodou. Vedení odpadní páry je připojeno k destilačnímu ústrojí, z něhož vedení destilované vody je napojeno na elektrolyzér se šikmou anodou a se šikmou katodou v destilované vodě. Had ní je upraven alespoň jeden sběrač -plynu, alespoň s jedním kompresorem. & zkapalňo- .
vačem.
-6Nahoře je protiběžné upravena dvojice větrných motorů, s křídly systému PAVELKA z roku 1976. Větrem přestavované křídlo do úhlu náběhu je upevněno na nosný list vrtule na svislé hřídeli vnější. Na vnitřní svislé hřídeli jsou upraveny protiběžné nosné listy vrtule ve tvaru písmene V pro stahování vzdušných proudnic k zemi, I k jejich koncům je upraveno přestavitelně protiběžné větrem přestavované křídlo natáčející se do úhlu náběhu. Je zhotoveno z prohnuté konstrukce z duralového plechu, nebo ze speciálně upravené textilie.
Alespoň jedno podleží ústrojí výrobního systému v horní úrovni je opatřeno větrným transportérem hmotných výrobních vstupů, jejichž gravitační energie je upravena ústrojím pro využití gravitační energie hmotných výrobních vstupů. Přitom mechanický akumulátor energie je naplněn nedruhotnými surovinami, kdy na nosných listech vrtule ve tvaru písmene V na vodorovné hřídelí je upraveno alespoň jedno větrem přestavované křídlo do úhlu náběhu, zatímco přestavitelně je upraveno alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí. Podle potřeby je hřídel i šikihá.
Alespoň jedno podlaží ústrojí výrobního systému je opatřeno ústrojím pro zpracování odpadů, k němuž je připojen větrný motor a vyvažovači větrný motor přímo nebo přes ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem. Jím je poháněn proti-bežný—plášť—s-vi-nutím-a—jádry—el'ektromotoru-a-proti_běžný·v - .
rotor elektromotoru. Alespoň jedno ústrojí pro zpracování odpadů je poháněno s nižšími obrátkami vnějšího uzlu a vnitřního uzlu protiběžné.
Podlaží-ústrojí výrobního systému jsou opatřena alespoň jedním protiběžným systémem , který je připojen k větrnému motoru a k~pro tiběžnému vyvažovacímu větrnému motoru. Soukolím je mechanická rotační energie upravena na požadované směry pohybu protiběžného systému, zatímco alespoň jeden větrný motor a alespoň jeden vyvažovači větrný motor sestává z dvoulisté vrtule, ze které je vytvořena Část trojúhelníkové příhrady, kee které je přestavitelně upevněno alespoň jedno zdvojené křídlo, například zdvojené plachty. Za štěrbinou náhonu větru před lukem vypnutého kormidla s elastickým materiálem lukově vypnutého kormidla je upraven srdíckovitý tvar vyvažovacího větrného motoru. Ke kotvení je upraveno lože upevnění s ústrojím hřídele s převodem, kdy k větrem hnsnému a vítr hnajícímu vrtulovému větrnému náhonu je upraveno ústrojí hřídele vrtulového větrného náhonu s vrtulí
-6a/ vrtulového větrného náhonu nad sadou zatěšovacích ústrojí pro výrobu elektřiny, jež jsou upevněna nad ložiskem otočného stoίΐ žáru.
Alespoň jeden fokusátor světelného záření je upraven přestavitel· ně a záření je vedeno vrstvou odrážející infrecervené záření a propouštějící jiné vlny, dále vrstvou pohlcující ultrafialové záření a propouštějící jiné vlny, přičemž prošlé světelné záření je rozptylováno alespoň jednou zrcadlovou a Čočkovou optikou rozptylující světelné záření za světlovody. Ha neosluněné straně aerodynamického, solárního, větrného a světlovodného pláště fokusátor světelného záření je opatřen alespoň jedním otvorem, jímžsvětelné - záření je propouštěno há následný fokusátor světelného záření. Přitom alespoň jeden fokusátor světelného záření je upraven přestavitelne a je poháněn alespoň jedním větrným motorkem frekvencí splývající ve zraku, přičemž je ozařován zářením od fokusátoru světelného záření, který je přímo ozařován sluncem. Rotující fokusátor je ozařován slunečními paprsky odráženými od vrstvy odrážející a fokusující světelné a solární neviditelné .záření, v.ultrafialové a infračervené oblasti spektra elek tromagnetického záření.
Podle vynálezu je docilován nový nebo vyšší účinek &'vynález je výsledkem vynále2ecké činnosti. Nový nebo vyšší účinek spočívá v tom, že je poprvé v historii lidstva vytvořen pružný automatizovaný výrobní systém integrované a kompatibilně využívající energii slunce, větru,a vzduchu, vody, vodíku, kyslíku a odpadu s minimem ztrát přímo na místě spotřeby. Vyrobená elektřina a vyrobené teplo, vyráběný vodík a kyslík elektrolýzou vody, zpracovávané odpady a recyklované suroviny, gravitační energie materiálů, uzlů, součástek, obrobků a produktů - to vše se využívá optimálně přímo na místě. Soukromým podnikatelům se neprodražují výrobky a výhodné nové pružné automatizované výrobní systémy spotřebovávají energii z vlastních energetických zdrojů. Větrné motoru, větrná čerpadla, větrné elektrárny a jiné větrné výrobny jsou přímo spjaty s potřebnými provozními plochami podílejícími se na ekonomické návratnosti nákladů. Výstavba větrných a dalších energetických ústrojí je nedílnou součástí výhodně ekonomicky návratné investice. V místech se slabými větry aerodynamické praporcové brzdy u větrných mot ořů' s. trojúhelníkovitou přikradou zvyšují účinnost zařízení. Těžká ústrojí pro výrobu
-7elektřiny zbytečně nezatěžují stožáry, které v důsledku toho mohou být otočné. Ústrojí pro výrobu elektřiny podle vynálezu potřebují poloviční otáčky do 1500 otáček za vteřinu. Ί
2cela novým prvkem je větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí větrné elektrárny a teplárny, čerpací stanice, Čistírny vody a ústrojí pro zpracování odpadů nebo jiné výrobny v pružném automatizovaném výrobním systému, vybaveném ústrojím pro elektrolýzu vody a pro výrobu vodíku a kyslíku. Vytvořením aerodynamického tahového větrného náhonu se přitahují horní proudnice nebrzděného větru do prostoru větrného motoru. Tím .vzrůst á..j.e.ho_úČinno.s_t._a_.roste_ jeho. dosažitelný výkonjednojlu-........
šším způsobem, než vytvářením mohutných větrných náhonů z tuhých a elastických materiálů upevněných přestavítělně, což je technicky a ekonomicky méně výhodné.
Jako větrný náhon funguje i celková koncepce spodní části pružného automatizovaného výrobního systému podle vynálezu, který je vybaven solárními systémy poháněnými energií větru, což je úsporné. Vítr u pružných výrobních systémů podle vynálezu čerpá vodu a jiné tekutiny. Pohání čistírny vody v uzavřeném cyklu pitná voda-užitková voda-pitná voda a Čistí veškeré tekutiny. Vítr u pružných automatizovaných systémů podle vynálezu vyrábí elektrolýzou vody-kyslík a vodík pro své potřeby a pro potřeby dodávek.
Tepelná čerpadla a tepelné pumpy jsou poháněny rovněž energií větru.
Pružný výrobní automatizováná nebo automatický systém podle vy- nálezu je upraven sítí spádových skrytých potrubí napojenou ha sít vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru energie.Za větru voda ve vodních tocích je čištěna pro potřeby pružného výrobního systému využitím energie větru, je vracena zpět do koryt řek a do vodních děl. V globálním měřítku, při rozšíření pružných výrobních systémů podle vynálezu, koryta řek a vodní díla zbytečně neztrácejí vodu, hladina moří se nebude zvyšovat, kontihet nebude ztrácet využitelnou vodu. Podle vynálezu lze sít globálně rozmístěných pružných automatizovaných výrobních systémů připojit na globální solární, větrné a vzduchové, vodní, vodíkové a kyslíková Či odpadové hospodářství. Podle vynálezu,
-8v globálním měřítku, počínaje těmi nejmenšími pružnými automatizovanými výrobními systémy a konče jejich největšími alternativami, lidstvo má obrovské ekonomické a energetické možnosti a tím i ekonomické a mimoekonomické zisky. Pružné automatizované výrobní systémy podle vynálezu využívají jalový proud z tradičních centralizovaných elektráren tepelných nebo jaderných, který může být využit sítí globálně rozmístěných pružných automatizovaných nebo automatických výrobních systému, jejichž nedílnou součás tí je sít spádových skrytých potrubí, napojená na sít vodních toků a vodních děl.
„ Vynález .umožňuje využít... místní,, regionální,-.státní,...kontinentální, a globální vodní akumulátor v síti pružných automatizovaných a automatických systémů výroby, výzkumu, vývoje, distribuce, spotřeby a negace-likvidace.
Tím se odstraňuje nevýhoda periodičnosti funkce větrných motorů, •i :Lj které v propojení na mohutné vodní akumulátory dávající elektricτ' *7 kou energii i za bezvětří,mohou pružné výrobní a další systémy zásobovat nepřetržitě.
Účinnost větru u pružných výrobních systémů automatizovaných nebo automatických podle vynálezu může dosáhnout optima a dokonce maxi•a ma tím, že větrné elementy vytvářející moment vůči hřídeli mohou pracovat ve výškách, využije-l± se objektu pružného automatizovaného výrobního systému jako nosiče ústrojí větrného motoru. To umožní, aby větrné elementy pracovaly řádově ve výškách set metrů a docilovaly výkonů pro zásobování pružného automatizovaného výrobního systému v řádu megawat.
Podle vynálezu je možno vytvářet malý průžný výrobní systém začínajícího soukromého podnikatele, schopný příští e budoucí automatizace, poháněný energií větru, využívající solární energii, energii vody, viditelně spotřebovávající netradičně energii kyslíku a vodíku nebo odpadu přímo na místě, vybavený čistírnou vody a jiných tekutin.
Vynález umožňuje odstranit nedozírné energetické, ekonomické a morální nebo jiné mimoekonomické ztráty. Byl vytvořen vynálezeckou činností, kdy technické jevy, vlastnosti, zákonitosti a procesy bylo nezbytné teoreticky a prakticky ověřit, protože nebyly známy běžnému odborníku a musely být objasněny tvůrčí činností vynálezce.
Aerodynamický, solární, větrný a světlovodný plášt se solárním
-9ústrojím a se zapuštěným fokusátorem světelného záření do otočeného světlovodu má nejen aerodynamickou účinnost, ale také účinnost proudění ohřátého vzduchu, který se tlačí vzhůru, kde se střetává s vodorovnými proudnicemi. Vznikajícím podtlakem jsou před pružným automatizovaným výrobním systémem podle vynálezu přisávány horní proudnice vzduchu, takže větší množství vzduchu působí na větrný motor· Podobně vynálezce byl nucen jevy, vlastnosti, zákonitosti a procesy, které doposud nebyly jako technické jevy, vlastnosti a zákonitosti nebo procesy v technické literatuře popsány, teoreticky a prakticky prokázat a využít při tvor______bě vynálezu pružného _autornátizovaného, výrobního,, sy..stému,„který je výsledkem vynalezecké činnosti a nemohl být běžným odborníkem odvozen z dosavadního známého stavu techniky·
Přehled obrázků na výkrese
Vynález bude blíže .osvětlen pomocí výkresu, na kterém znázorňuje obr.1 pohled z boku se schématy ukazujícími příklad konkrétního provedení pružného automatizovaného výrobního systému a některých jeho detaiů. Na obr.2 je detail aerodynamického, solárního, větrného a světlovodného pláště v řezu se schématem. Obr.3 je schématickým půdorysem s naznačenou větrnou a solární
--růžicí— 0brv4~je-pohl-edem-shora-.—Na-obr-.—5-je-poh-l-ed-z-boku-na-celek. Obr,6 představuje příklad řešení větrného motoru v pohledu z boku. Na obr. 7 příklad řešení větrného motoru nahoře vlevo je v pohledu z boku, nahoře vpravo v čelném pohledu a dole v poh ledu shora za vichřice. Obr. 8 představuje příklad řešení jiného větrného motoru s větrem hnaným a vítr hnajícímpřevodovkovým ústrojím v pohledu z boku. Na obr.9 je schéma ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem. Obr. 10 je podélný řez a schéma čerpadla vody. Na obr.11 nahoře je v pohledu z boku a na výřezech znázorněna alespoň jedna sít spadových skrytých potrubí, která je připojena na obr. dole k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru. Na obr.12 je vlevo schéma vzduchového kolektoru a vpravo řez a pohled z boku na větrný motor. Obr.13 je schéma vzduchového nebo vodního tepelného čerpadla. Obr. 14 představuje schématický řez pecí s rotujícím parním kotelem a s protiběŽne rotující parní turbínou s napo- ; jeným protiběžně rotujícím ústrojím pro výrobu elektřiny. Obr.15
-10je schématickým řezem čistírnou vody s elektrolyzérem. Na obr.16 je rovněž schématickým řezem s přívodem vody do rotujícího parního kotle. Obr.17 představuje pohled z boku na pružný automatizovaný výrobní systém s částečným řezem..Na obr.18 je pohled z boku se schématem dole ukazujícím zapojení protiběžného větrného motoru. Obr, 19 představuje schéma připojení protiběžných výrobních systémů,například pro zpracování odpadů a jiných obrobků, a to na protiběžný větrný motor.
Příklady provedení vynálezu'
Na obr.l pod alespoň jedním aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodnýmjpláštěm 1, jímž je vytvářen větrný náhon nebo větrný stín chránící některé konstrukce za vichřice, jsou upravena podlaží ústrojí výrobního systému 2. Aerodynamický,,,solární, větrný a světlovodný plást 1 je nejen větrným náhonem, jímž jsou ohýbány větrné proudnice směrem k větrnému motoru na vrcholu pružného automatizovaného výrobního systému, ale současně jsou solárním ohřátým ústrojím zvedány vrstvy vzduchu. Tím sepřed aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodným pláštěm tvo ří podtlak, kterým se strhávají větrné proudnice z horních vrstev atmosféry. Souběžně se ohřívá medium, například voda, která je napojena na sít spádových skrytých potrubí 13 a na výrobní a nevýrobní systémy v pružném automatizovaném výrobním systému.
Vítr usměrněný aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodným pláštěm 1 je veden vzhůru, kde je spojován s vodorovnými proudnicerai neovlivňovaného větru a se šikmými proudnicemi shora dolů, které jsou přitahovány z horních vrstev atmosféry alespoň jedním větrem hnaným a vítr hnajícím převodovkovým ústrojím IQ. které je upraveno na vrcholu pružného automatizovaného výrobního systému. To způsobuje, že do místa uložení větrného motoru větrné elek trárny jsou svedeny shora i zdola nebo horizontálně mechanickým náhonem, vrtulovým náhonem a solární energií co nejvyšší hustoty větrných proudnic. Tím se optimalizuje a zvyšuje účinnost větrného motoru 2, která je zvyšována využitím odpadního větru, který je veden na vyvažovači větrný motor 8. Vyvažovači větrný motor 8 je otáčen shodne nebo protisměrně vůči větrnému motoru 7.
Půdorysy podlaží ústrojí výrobního systému 2 jsou vytvořeny podle
-11převládajících větrů a podle jejich růžice. Souběžně jsou vytvořeny podle solární růžice. Na osluněné návětrné straně je potřeb- ný optimální tvar vytvořen modelovými experimenty, protože známá teorie neumožňuje jeho výpočet. Přitom se čá3t modelové plochy s uvažovanými solárními ústrojími vyhřívá při of ukování a ozařování modelu solárním umělým zdrojem. Na závětrné straně pružný automatizovaný výrobní systém je opatřen alespoň jedním aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodným plástem 1, který je upraven nad podlažími ústrojí výrobního systému 2 a je vytvořen pro aerodynamický odtok větrů, přičemž solární záření přímého slunečního zdroje, které je v tomto případě málo Účinné', je využíváno nepřímo, po odrazu od alespoň jedné vrstvy odrážející a fokusující světelné a solární záření 2 do prostoru absorbéru 6, kde kromě centrálního absorbéru 6 Je upravena v aerodynamickém, solárním, větrném a· světlovodném plášti soustava rozvinutých absorbérů pilovitého průřezu, na které je vedeno solární záření odrážené od alespoň jedné vrstvy odrážející a fokusující světelné a solární neviditelné záření Vyvýšený centrální absorbér 6 je upraven větrným motorem 7 a vyvažovacím větrným motorem 8.
Na osluněné straně pružného automatizovaného výrobního systému -j-e-uprav-ena-ales-poň—j edna-v.rs-t-va-pr.o.po.uš.t.ě.jící_svě t elné záření a solární neviditelné záření £, které je vedeno na solární systém sítě spádových skrytých potrubí 13. jež je připojena k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru 14. 2a větru při přebytku větrné energie je voda v síti vodních toků a vodních děl působením větrné energie přečerpávána zdola nahoru zpět.do vodních toků a do vodních děl vodního akumulátoru li, jehož kapacita je zvyšována sítí spádových skrytých potrubí 13. která je vytvořena v šikmých a svislých konstrukcích i ve vodorovných konstrukcích pružného automatizovaného systému, na svazích okolního terénu a v pilířích pod nádržemi s vodou, které jsou upraveny vyvýšeně nad terénem. Sít vodních toků a vodních děl vodního akumulátorka sít spádových skrytých potrubí 13 jsou vytvořeny s dostatečnou kapacitou, čímž je upraveno nepřetržité zásobování pružného automatizovaného systému energií. Voda je v síti spádových potrubí 13. například paprskovitě nebo zvlněně rozvětveně vedena od výpustě k výpusti. K výpustím vedeným zemědělskou
-12půdou jsou upravena ústrojí pro -závlahy.
Alespoň jeden vzduchový kolektor 15, alespoň jedno vzduchové nev bo vodní tepelné čerpadlo 16 a alespoň jedna čistírna vody 17 s elektrolyzérem 18 jsou napojeny na ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem 11. Rotující pláště a vnitřní rotující rotory u čerpadla vody 12, vzduchového kolektoru 15. vzduchového nebo vodního tepelného čerpadla 16, čistírny vody 17 a elektrolyzéru 18 jsou vzájemně propojeny a upraveny u hnacího ústrojí větrného motoru 7 a vyvažovacího větrného .motoru 8. Přitom, větrný, motor,..2 ar vyvažovači větrný motor 8 jsou .. upraveny pro pohyb ve stejném směru nebo jsou upraveny pro protiběšný pohyb.
Na obr.l vpravo větrný motor 7 a vyvažovači větrný motor 8 jsou upraveny na vrtulových listech pro tah větrných proudnic shora dolů přes kulovitý vodní akumulátor s pitnou vodou a s izolovanými stěnami, podle potřeby vyhřívanými a tím chránícími pitnou vodu před zamrznutím za mrazu. V plášti je tečkované vyznačena sít spádových skrytých potrubí, která je vedena stožárem a-je napojena ne. terénní rozdod sítě spádových skrytých potrubí
13. Větrný motor 7 a vyvažovači větrný motor 8 jsou upraveny protiběžně. Větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí IQ ,1e upevněno přestavitelně podle směru větru na stožáru a je opatřeno alespoň jednou vrtulí vrtulového větrného náhonu, například třílistou. Pod úrovní terénu je vytvořena nádrž na pitnou vodu, která do nádrže prochází přes ústrojí pro výrobu elektřiny.
Alespoň jeden větrný motor 7 je připojen k čerpadlu vody.
Na obr, 2 vpravo k aerodynamickému, solárnímu, větrnému a světlo vodnému plášti 1 je připojeno alespoň jedno solární ústrojí 19, alespoň jeden fokusátor světelného záření 20. jímž je záření soustřeďováno do prostoru absorbéru 6, v němž je upraven alespoň jeden světlovod 21. Podle potřeby alespoň jeden fokusátor světelného záření 20 je upraven přestavitelně. Záření je vedeno vrstvou odrážející infračervené záření a propouštějící jiné vlny 201, dále vrstvou pohlcující ultrafialové.záření a propouštějící jiné vlny 202, přičemž prošlé světelné záření 203 je rozptylováno alespoň jednou zrcadlovou a čočkovou optikou rozptylující světelné záření za světlovody 204.
Na obr.2 vlevo nahoře je příklad provedení neosluněné strany aerodynamického,-solárního, větrného e. světlovodného pláště 1.
-131/
Fokusátor světelného záření 20 je opatřen alespoň jedním otvorem, jímž světelné záření je propouštěno na následný fokusátor světelného záření 20, Přitom alespoň jeden fokusátor světelného záření 20 je poháněn alespoň jednýra větrným motorkem.
Na obr.3 je podlaží ústrojí'výrobního systému £ opatřeno kruhovým vnitřním otvorem 21, který je upraven ve funkčním těžišti 22 půdorysů vytvořených podle převládajících směrů slunečního záření a větru £. Směry převládajícího slunečního záření jsou znázorněny na obr. vlevo nahoře sluneční růžicí, zatímco dole je vyobrazena větrná růžice se směry převládajících větrů.
Na obr.4 alespoň jedna vrstva propouštějící'švetělně_žařění a*“ solární neviditelné záření 4 je upravena na vnějším jižním prohnutém plášti zatímco alespoň jedna vrstva odrážející a fokusující světelné a solární záření 5 do prostoru absorbéru 6 je vytvořena uvnitř nebo vná objektu.
Na obr.5 alespoň jeden'větrný motor 7 a alespoň jeden vyvažovači větrný motor 8 je připojen k prstenci 2jj, který je spojen s nosným systémem pláště 26. k němuž je připojen výplňový systém pláště 27.
Na obr.6 alespoň jedna aerodynamická praporcová brzda £ za sla-bého—vě-t-ru—j-e—na3-t-avena-nas-t.av.o-v-ac.ím-ús.t.r-o.jím_28_do_p.olo.hy__hna=_ čího křídla 29 a rotujícího větrného náhonu čelního větrného motoru £0, přičemž na vyvažovacím větrném motoru 8 je nastavena do polohy šikmého klínovitého větrného listu 31,
Na obr,7 alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda 9 za vichřice je nastavena nastavovacím ús.troj.ím._28 do. p.olohy. praporce 32 na větrném motoru 7 a na vyvažovacím větrném motoru 8, který je za vichřice poháněn alespoň jedním rotujícími větrným elementem 33, například alespoň jedním listem vrtule, k němuž je upravena alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda
2*
Na obr,8 je větrný motor 7 vytvořen z jednotlivých listů vrtulí, například jednolistých, dvoulistých, třílistých, nebo čtyřlistých či jiných, které jsou upraveny za sebou a překřížené. Na téže hřídeli souběžně nebo protiběžně je upraven za zadními listy vrtulí větrného motoru £ vyvažovači větrný motor 8 s kormidlovým i prstene eia, v němž je upravena alespoň jedna vrtule. Přitom
-14alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkovééústrojí 10 sestává z převodovkové obruče s vnitřní vrtulí, z převodovkového hnaného kolečka na hřídeli, z převodovkové obruče s vnitřní hnanou a hnací vrtulí, kterou je vytvářen hnaný sací větrný náhon, jímž jsou horní větrné proudnice přitahovány k zemi do prostoru větrného motoru 7 a vyvažovacího větrného motoru 8. Alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí 10 je upraveno na otočném stožáru 34. v němž je uloženo ústrojí pro svod mechanické rotační energie 35. vytvořeno například mechanicky. Nebo je vytvořeno-hydraulicky. Případně je vytvořeno kombinovaně mechanicky a hydraulicky. Výhodně je využito nemrznoucího média, které je upraveno v tepelně izolovaných pláštích, přičemž je záměrně ztrátovou energií ohříváno, ztrátová energie při tření kapaliny o pohybující se prvky je využita k ohřevu média a ohřáté médium je využito k vytápění objektu.
K ústrojí pro svod mechanické rotační energie 35 je připojeno alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí Ιό. V. regionech, kde jsou časté tajfůny a prudké vichřice, je zařízení v těchto extrémních situacích sklápěno nebo spouštěno do krytu, který je vytvořen v terénu. Nebo je kryt vytvořen z odolných stavebních konstrukcí okolní zástavby.
Na obr.9 ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem 11 je připojeno k ústrojí pro svod mechanické rotační energie 35 a k vzduchovému vstupu 36 tepelného Čerpadla
37. s nímž je spojeno i mechanicky, přičemž ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem 11 je.připojeno alespoň k jednomu větrnému motoru J výhodně větrem hnaným a vítr hnajícím převodovkovým ústrojím 10.
Na obr.10 čerpadlo vody 12 je vytvořeno z rotujícího pláště vodního Čerpadla 38. u něhož je upraven protiběŽný rotující čerpadlový a turbinový vnitřní rotor 39. který je připojen k ústrojí regulátoru 40 rychlosti a teploty vtokových a výtokových vodních paprsků, které jsou vedeny na zmagnetované součástky pohybující se v magnetickém poli. Přitom alespoň jeden vystřikovač 41 je upraven ve zpětné vazbě alespoň u jednoho nasávače 42.
Na obr.11 alespoň jedna sít spádových skrytých potrubí 13, která je připojena k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru 14, je vedena alespoň jednou Částí aerodynamického solárního, větrného a světlovodného pláště 1, jeho podlažím ústro-15jí výrobního systému 2, vrstvou propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření 4, nad vrstvou odrážející a fokusující světelné a solární záření 5, prostorem absorbéru 6, terénem na povrchu terénu £3, pod povrchem terénu 44. na dně pod hladinou 45 nebo pod dnem vodního toku nebo vodní nádrže 46.
Na obr, 12 vzduchový kolektor 15 je opatřen ústrojím pro čištění vzduchu 47. jehož výdech 49 je upevněn přestavitelně v loži v
výdechu 48 a je směrován alespoň na jeden vyvažovači větrný motor 8, přičemž uvnitř otočného stožáru 50 je upraven vzduchovod
51. Podle potřeby do ústrojí je vpojen alespoň jeden tekutinový
- filtr.
Na obr,13 vzduchové nebo vodní tepelné čerpadlo 16 je připojeno k aerodynamickému, solárnímu, větrnému a světlovodnému plášti 1, k vrstvě propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření 4, k vrstvě odrážející a fokusující světelné a solární záření £, k prostoru absorbéru 6, k čerpadlu vody 12 a k síti spádových skrytých potrubí 13. přičemž alespoň jeden uzel tepelného čerpadla 16 je připojen alespoň k jednomu uzlu vzduchového kolektoru 15.
Na obr.14 tepelné čerpadlo 16- a tepelný vzduchový kolektor 15 jsou upraveny alespoň v jednom?podlaží ústrojí výrobního systému 2. které sestává alespoň z ,jedné~tavíčí~bece 5 2~ker antické pece 53. spalovací pece 54 nebo topné pece 55. přičemž ve spalovacím prostoru 56 je upraven alespoň jeden rotující parní kotel 57. který je připojen alespoň k jednomu rotujícímu plášti parní tur bíny 58. ve které' .1 e upravena přotiběžná rotorová Část parní turbíny .59. ke které je připojen rotující rotor “generátoru 60 a rotující stator protiběžného generátoru 6l, zatímco ostatní uzly parního generátoru pro výrobu elektřiny jsou rovněž upraveny přestavitelně rotačně a protiběžně.
Na obr. 15 alespoň jedna čistírna vody 17 s elektrolyzérem 18 je upravena alespoň v jedné rouře spádových skrytých potrubí
12. do které je veden přívod vzduchu 62 a přívod přísad 63. přičemž šroubovicové čistící ústrojí 64 je opatřeno alespoň jedním sběračem nečistot 65 a alespoň jedním propíračím filtrem 66. zatímco mechanický pohyb vnitřních uzlů se zmagnetovánými součástkami 67 je upraven pohybem,,tekutiny o různé teplotě ve spádovém skrytém potrubí 13 a pohybem vnějšího prstence ústrojí s magnetickými siločárami 68.
-16Ka obr.16 čistírna vody 17 a elektrolyzérem 18 je připojena k rotujícímu parnímu kotli 57. do něhož je vedeno potrubí s vyčištěnou vodou 69. přičemž vedení odpadní páry 70 je připojeno k destilačnímu ústrojí 71. z něhož vedení destilované vo- dy 72 je napojeno na elektrolyzér 18 se šikmou anodou 73 a se šikmou katodou 74 v destilované vodě 75« nad níž je upraven alespoň jeden sběrač plynu 76 alespoň s jedním kompresorem 77 a zkapalnovačem 78. Přitom alespoň jedno ústrojí z popisovaných uzlů je upraveno protiběžně.
Ka obr,l6 nahoře je protiběžně upravena dvojice větrných motorů ---------systému PAVELKA z roku_l'9767” Větrem přestavované' křídlo“ do úhlu náběhu 03 je nově upevněno na nosný list vrtule na svislé hřídeli pro stahování vzdušných proudnic k zemi,01. Ka vnitřní a vnější svislé hřídelí 05 jsou upraveny protiběžně nosné listy vrtule ve tvaru písmene V na svislé vnitřní hřídeli pro stahování vzdušných prouánic k zemi 02. K jejich koncům je^upraveno přestavitelné protiběžně větrem přestavované křídlo do
- úhlu náběhu 04, které je zhotoveno z prohnuté konstrukce z duralového plechu.
Ka obr,17 alespoň jedno podlaží ústrojí výrobního systému 2 v horní úrovni je opatřeno větrným transportérem 79 hmotných výrobních vstupů 80, jejichž gravitační energie je upravena ústrojím pro využití gravitační energie hmotných výrobních vstupů 81. přičemž mechanický akumulátor energie 82 je naplněn nedruhotnými surovinami 83. Ka nosných listech vrtule ve tvaru písmene V na vodorovné hřídeli 021 je upraveno alespoň jedno větrem přestavované křídlo do úhlu náběhu 02» Přestavitelně je upraveno alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí 10.
Ka obr.18 alespoň jedno podlaží ústrojí výrobního systému 2 je opatřeno ústrojím pro zpracování odpadů 8$, k němuž je připojen větrný motor 7 a vyvažovači větrný motor 8 přímo nebo přes ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s.rotujícím rotorem a statorem 11. jímž je poháněn protiběžný plást s vinutím a jádry elektromotoru 84 a protiběžný rotor elektromotoru 85. přičemž alespoň ústrojí pro zpracování odpadů 86 je poháněno s nižšími obrátkami vnějšího uzlu 87 a vnitřního uzlu 88 protiběžně.
-17Iía obr.19 podlaží ústrojí výrobního systému 2 jsou opatřena alespoň jedním protiběžným systémem 89. který je připojen k větrnému motoru 7 a k protibežnému vyvažovačímu větrnému motoru 8, přičemž soukolím 90 je mechanická rotační energie upravena na požadované směry pohybu protiběžného systému 89« Alespoň jeden větrný motor 7 a alespoň jeden vyvažovači větrný motor 8 sestává z dvoulisté vrtule 06, ze které je vytvořena část trojúhelníkové příhrady 07. ke které je přestavitelně upevněno alespoň· jedno zdvojené křídlo, například zdvojené plachty 08. Srdíčkovitý tvar vyvaŽovacího větrného motoru 09 je upraven za štěrbinou náhonu větru před lukem vypnutého kormidla 010 s elastic- —kým - materiálem· lukově -vy pnu-t ého kormidla-011. - Ke -kot vení- -014- je- upraveno lože upevnění 012 s ústrojím hřídele s převodem 013.
K větrem hnanému a vítr hnajícímu převodovkovému ústrojí 10 je upraveno úetrojí hřídele vrtulového větrného náhonu 015. k němuž je přestavitelně připojena vrtule vrtulového větrného náhonu 0l6, přičemž sada zatěžovacích ústrojí pro výrobu elektřiny 017 je upevněna nad ložiskem otočného stožáru 018»
Claims (18)
1« Pražný automatizovaný výrobní systém, vyznačující se t í m, že pod alespoň jedním aerodynamickým, solárním, větrným a světlovodným pláštěm /1/ jsou upravena podlaží ústrojí výrobního systému /2/ o půdorysech vytvořených podle převládajících směrů slunečního záření a větru /3/ s alespoň jednou vrstvou propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření /4/ a s alespoň jednou vrstvou odrážející a fokusující světelné a solární záření /5/ do prostoru absorbéru /6/ s alespoň jedním větrným motorem /7/ a alespoň jedním vyvažovacím větrným motorem /8/ s alespoň jednou větrnou aerodynamickou praporcovou brzdou /9/, přičemž alespoň k jednomu větrem hnanému a vítr hnající=> mu převodovkovému ústrojí /10/ je připojeno ústrojí pro . výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem /11/ a k němu je připojeno alespoň jedno čerpadlo vody;/12/, jež je napojeno na sít spádových skrytých potrubí /13/,; která je připojená” k síti vodních toků a vodních de! vod- “ .-izi ního akumulátoru ./14./,· zatímco alespoň, jeden..vzduchový.......... — kolektor /15/» alespoň jedno vzduchové nebo vodní tepelné čerpadlo /16/ a alespoň jedna Čistírna vody /17/ s elektrolyzérem /18/ jsou napojeny na ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a statorem /11/.
2, Pružný automatizovaný výrobní systém,pudle nároku 1, vyznačující se tím, že k aerodynamickému, solárnímu, větrnému a světlovodnému plášti /1/ je připojeno alespoň jedno solární ústrojí /19/, alespoň jeden fokusátor světelného záření /20/ a alespoň jeden světlovod /21/, kdy alespoň jeden fokusátor světelného záření /20/ je upraven přestavitelně, záření je vedeno vrstvou odrážející infračervené záření a propouštějící jiné vlny /201/, dále vrstvou pohlcující ultrafialové záření a propouštějící jiné vlny /202/, přičemž prošlé světelné záření /203/ je. rozptylováno alespoň jednou zrcadlovou a _ .............
čočkovou optikou rozptylující světelné záření za světlovody /204/.
-193. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že podlaží ústrojí výrobního systému /2/ jsou opatřena vnitřním otvorem /21/, který je upraven ve funkčním těžišti /22/ půdorysů vytvořených podle převládajících směrů slunečního záření a větru /
3/*
4. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků I až 3, vyznačující se tím, že alespoň jedna _______ _______vrstva propouštějící^, světelný záření a solární neviditelné záření /4/ je upravena na vnějším jižním prohnutém plášti /23/, zatímco alespoň jedna vrstva odrážející a fokusující světelné a solární záření /5/ do prostoru absorbéru /6/ je upravena uvnitř prohnuté stěny /24/, která je vytvořenauvnitř nebo vně objektu.
5. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků.1 až 4, vyznačující se tím, že alespoň j;eden větrný motor /7/ a alespoň jeden vyvažovači větrný motor /8/ je připojen k prstenci /25/, který je spojen a nos_ným systémem pláště /26/, k němuž je připojen výplňový systém pláště /27/.
6. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 az 5, vyznačující se tím, že alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda /9/ za slabého větru je nastavena nastavovacím ústrojím /28/ do polohy hnacího křídla /29/ a rotujícího větrného náhonu čelního větrného motoru /30/, přičemž na vyvažovacím větrném motoru /8/ je nastavena do polohy Šikmého klínovitého větrného listu/31/·
7. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 6, v
vyznačující se tím, že alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda /9/ za vichřice je nastavena nastavovací^ýstrojím /28/ do polohy praporce /32/ na větrném motoru a na vyvažovacím větrném motoru /
8/, který je za vichřice poháněn alespoň jedním rotujícím
-20větrným elementem /33/, například alespoň jedním listem vrtule, k němuž je upravena alespoň jedna větrná aerodynamická praporcová brzda /
9/.
Θ. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 7, vyznačující se t í m, že alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí /10/ je upraveno na otočném stožáru /34/, v němž je uloženo ústrojí pro svod mechanické rotační energie /35/, k němuž je připojeno alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající pře—----,-vodovkové ústrojí- /10/.---------------— --------9. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla s rotujícím rotorem a. statorem /11/
Je připojeno k ústrojí pro svod mechanické rotační energie /35/ a k vzduchovému vstupu /36/ tepelného čerpadla /37/.
010 luk vypnutého kormidla
10. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 9, v y - z n ač: u j í c í s e t í m, že Čerpadlo vody /12/ je vytvořeno z rotujícího pláště: vodního- čerpadla /33/-,---------uvnitř něhož je upraven protiběžný rotující čerpadlový a turbinový vnitřní rotor /39/, který je připojen k ústrojí regulátoru /40/ rychlosti a teploty vtokových a výto. kových vodních paprsků, přičemž alespoň jeden vystřikovač . /41/ je upraven ve zpětné vazbě alespoň u jednoho nasávace /42/.
011 elastický materiál Inkově vypnutého kormidla
/11/, jímž je poháněn protiběžný plást s vinutím a jádry elektromotoru /84/ a protiběžný rotor elektromotoru /85/, přičemž alespoň ústrojí pro zpracování odpadů /8$/ je poháněno s nižšími obrátkami vnějšího uzlu /84/ a vnitřního uzlu /85/ protiběžne.
19.
Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 15, vyznačující se tím, že podlaží ústrojí výrobního systému /2/ jsou opatřena alespoň jedním protlběžným systémem /89/, který je připojen k větrnému motoru ~777~eT)č~prbTibe'žnemu_vyVffŽ'ovacímu_vě'trffému-mot'oru~/8·/^-----přičemž soukolím /90/ je mechanická rotpční energie upravena na požadované směry pohybu protibežného systému /89/, v
zatímco alespoň jeden větrný motor/7/ a alespoň jeden vyvažovači motor/8/ sestává z dvoulisté vrtule/06/, ze které je vytvořena část trojúhelníkové přxhrady /07/, ke ktev ré je přestavitelně upevněno alespoň jedno zdvojené křídlo /08/, například zdvojené plachty, za níž je upraven srdíčkovitý tvar vyvažovacího větrného motoru/09/ za štěrbinou náhonu větru před lukem vypnutého kormidla /010/ s elastickým materiálem lukově vypnutého kormidla /011/, ke kotvení 014 je upraveno lože upevnění/012/ s ústrojím hřídele s převodem/013/, kdy k větrem hnanému a vítr hnajícímu vrtulovému větrnému náhonu/ZlO/ je upraveno ústrojí hřídele vrtulového větrného náhonu /015/ s vrtulí vrtulového větrného náhonu /016/ nad sadou zátěžovacich ústrojí pro výrobu elektřiny/017/, jež jsou upevněna nad ložiskem otočného stožáru /018/.
-25Soupis vztahových značek a ušitých pojmů { _ aerodynamický, solární, větrný a světlovodný plást podlaží ústrojí výrobního systému půdorys vytvořený podle převládajících směrů slunečního • záření a vetru vrstva propouštějící světelné záření vrstva odrážející a fokusující světelné a solární záření prostor absorbéru větrný motor vyvažovači větrný motor ____________.9____větrná, aerodynamická prapore ová. brzda--------------------...-------------— větrem hnané a vítrh hnající převodovkové ústrojí ústrojí pro výrobu elektřiny a tepla rotujícím rotorem a statorem čerpadlo vody sít spádových skrytých potrubí sít vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru vzduchový kolektor . vzduchové nebo vodní tepelné Čerpadlo čistírna vody elektrolyzér solární ústrojí fokusátor světelného záření světlovod
201 vrstva odrážející infračervené záření a propouštějící jiné vlny
202 vrstva pohlcující ultrafialové záření a propouštějící jiné vlny
203 prošlé světelné záření
204 zrcadlová a čočková optika rozptylující světelné záření za světlovody světlovod 211 vnitřní otvor funkční těžiště jižní prohnutý plást prohnutá stěna prstenec nosný systém pláště ,
-2627 výplňový systém;pláště nastavovací ústrojí hnací křídlo rotující větrný náhon čelního větrného motoru šikmý klínovitý větrný list praporec rotující větrný element otočný stožár ústrojí pro svod mechanické rotační energie .3.6 . vzduchový, vstup......................... ......
tepelné Čerpadlo rotující plášt vodního čerpadla protiběžný rotující čerpadlový a turbinový vnitřní rotor ústrojí regulátoru rychlosti ateploty vtokových a výtoko41 vyatřikovač nasávač povrch terénu vrstva pod povrchem terénu dno pod hladinou vrstva pod dnem vodního toku nebo vodní nádrže ústrojí'pro Čištění vzduchu lože výdechu tekutinový filtr vnitřek otočného stožáru vzduchovod ~ tavící pec keramická pec spalovací pec topná pec spalovací prostor rotující parní kotel rotující plást parní turbíny protiběžná rotorová Část parní turbíny s rotující rotor generátoru rotující stator protiběžného generátoru
-2762 přívod vzduchu přívod přísad šroubovicově čistící ústrojí sbšrač nečistot propírací filtr vnitřní uzel sé zmagnetovánými součástkami vnější prstenec ústrojí s magnetickými siločárami 69 potrubí s vyčištěnou vodou vedení odpadní páry destilační ústrojí vedení destilované vody šikmá anodě šikmá katoda destilovaná voda sběrač plynu kompresor zkapalňovač větrný transportér ...... .........
hmotné výrobní vstupy gravitační energie hmotných výrobních vstupů mechanický akumulátor energie nedruhotné suroviny protibezný plást s vinutím a jádry elektromotoru protiběžný rotor elektromotoru ústrojí pro zpracování odpadů vnější uzel vnitřní uzel protihěžný systém soukolí
Ol nosný list vrtule na svislé hřídeli pro stahovaní vzdušných proudnic k zemi nosné listy vrtule ve tvaru písmene V na svislé vnitřní hřídeli pro stahování vzdušných proudnic k zemi větrem přestavované křídlo do úhlu náběhu protiběné větrem přestavované křídlo do úhlu náběhu vnitřní a vnější svislá hřídel .1*1
-2806 dvoulistá vrtule trojúhelníková příhrada zdvojené křídlo, například ze zdvojené plachty srdíčkovitý tvar vyvažovacího větrného motoru za štěrbinou náhonu větru
11. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 10, vyznačující se t í m, že alespoň jedna sít spádových skrytých potrubí /13/, která je připojena k síti vodních toků a vodních děl vodního akumulátoru /14/, je vedena alespoň jednou Částí aerodynamického solárního, větrného a světlovodného pláště /1/, jeho podlažím ústrojí výrobního systému /2/, vrstvou propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření /4/, nad vrstvou odrážející a fokusující světelné a solární záření /5/, prostorem absorbéru /6/, terénem na povrchu terénu /43/, pod povrchem terénu /44/, na-dně pod hladinou /457 nebo pod dnem vodního toku nebo vodní nádrže /46/.
-2112. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že vzduchový kolektor /15/ je opatřen ústrojím pro čištění vzduchu /Wh jehož výdech /49/ je upevněn přestavitelně v loži výdechu /48/ a vzduch je směrován na alespoň jeden vyvažovači větrný motor /8/, přičemž uvnitř otočného stožáru /50/ je upraven vzduchovod /51/.
012 lože upevnění
013 ústrojí hřídele s převodem
13. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 12, vyznačující se tím, že vzduchové nebo vodtepelné jSerpadlo /16/ jjé pripo^j eno^aerody námi ok ému, solárnímu, větrnému a světlovodnému plášti /1/, k vrstvě propouštějící světelné záření a solární neviditelné záření /4/, k vrstvě odrážející a fokusující světelné a solární záření /5/> k prostoru absorbéru /6/, k Čerpadlu vody /12/ a k síti spádových skrytých potrubí /13/, přičemž alespoň jeden uzel tepelného čerpadla /16/ je spojen alespoň s jedním uzlem vzduchového kolektoru /15/.
014 kotvení
14, vyznačující se tím, že alespoň jedna čistírna vody /17/ a elektrolyzérem /18/ je upravena alespoň v jedné rouře spádových skrytých potrubí /13/,
-22do které je veden přívod vzduchu /62/ a přívod přísad /63/, přičemž šroubovicove čistící ústrojí /64/ je opatřeno alespoň jedním sběračem nečistot /65/ a alespoň jedním propíracím filtrem /66/, zatímco mechanický pohyb vnitřních uzlů se zmagnetovánými součástkami /67/ je upraven pohybem tekutiny ve spádovém skrytém potrubí /Yjf a pohybem vnějšího prstence ústrojí s magnetickými siločárami /68/.
14. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 13,vyznačující se tím, že tepelné cer-padlo-/16/— a-te-pelný—vzduc ho vý_kolektor—/15/—j.sou_uprave^_ ny alespoň v jednom podlaží ústrojí výrobního systému /2/, které sestává alespoň 2 jedné tavící pece /52/, keramické pece /53/» spalovací pece /54/ nebo topné pece/55/, přičemž ve spalovacím prostoru /56/ je upraven alespoň jeden rotující parní kotel /57/, /který je připojen._ales- . poň k jednomu rotujícímu plášti parní turbíny /53/, ve které je upravena protiběžná rotorová část parní turbíny /59/, te které je připojen rotující rotor generátoru /60/ a rotující stator protiběžného generátoru /61/, zatímco ostatní uzly parního generátoru pro výrobu elektřiny rovněž jsou upraveny přestavitelně rotačně a protiběžně.
015 Hřídel_vrtulpvéhp._yějtrného náhonu _ _________________________
15. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až v
016 vrtule vrtulového větrného náhonu
16. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 15, vyznačující se tím, že čistírna vody /Ylf s elektrolyzérem /18/ je připojena k rotujícímu parnímu kotli /57/, do něhož je vedeno potrubí s vyčištěnou vodou /69/, přičemž vedení odpadní páry /70/ je připojeno k desiilačnímu ústrojí /71/, z něhož vedení destilované vody /72/ .je napojeno na elektroíyzér /18/ se šikmou anodou /73/ a se šikmou katodou /74/ v destilované vode/75/ nad níž je upraven alespoň jeden sběrač plynu /76/ alespoň s jedním;kompresořem /77/ a zkapalňovačem /78/, • kdy nahoře je protiběžně upravena dvojice větrných moto-......
rů s křídly systému PAVELKA z roku 1976, zatímco větrem ' I.
přestavované křídlo do úhlu náběhu /03/ je upevněno na nosný list vrtule na svislé hřídeli pro stahování vzdušných proudnic k zemi /01/ a na vnitřní a vnější svislé hřídeli /05/ jsou upraveny protiběžně nosné listy vrtule ve tvaru písmene V na svislé vnitřní hřídeli pro stahování vzdušných proudnic k zemi /02/, k jejichž koncům je upraveno přestavítělně protiběžně větrem přestavované křídlo do úhlu náběhu /04/, které je zhotoveno z prohnuté konstrukce z duralového plechu.
017 sada zatěžovacích ústrojí pro výrobu elektřiny
17. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 16, vyznačující se tím, že alespoň jedno podlaží ústrojí výrobního systému /2 / v horní úrovni je opatřeno větrným transportérem /79/ hmotných výrobních vstupů /80/, jejichž graritační energie je upravena ústrojím pro využití gravitační energie hmotných výrobních vstupů /81/, přičemž mechanický akumulátor energie /82/ je naplněn nedruhotnými
-23- $J} surovinami /83/, kdy na nosných listech vrtule ve tvaru písmene V na vodorovné hřídeli /021/ je upraveno alespoň jedno vědrem přestavované křídlo do úhlu náběhu /03/, zaw >
tímco přestavitelne je upraveno alespoň jedno větrem hnané a vítr hnající převodovkové ústrojí /10/,
18. Pružný automatizovaný výrobní systém podle nároků 1 až 17, vyznačující se tím, že alespoň jedno podlaží ústrojí výrobního systému /2/ je opatřeno ústrojím pro zpracování odpadů /86/, k němuž je připojen větrný motor /7/ a vyvažovači větrný motor /8/ přímo nebo přes ústrojí pro výrobu elektřiny a teplsTV rotujíčIm‘řo’torěm“a~eta’ť6reiĎ.....
018 ložisko otecného stožáru
Ú Η- ty
ΊΉΐ-Ιγ
0ΒΛ.5
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ941711A CZ171194A3 (cs) | 1994-07-15 | 1994-07-15 | Pružný automatizovaný výrobní systém |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ941711A CZ171194A3 (cs) | 1994-07-15 | 1994-07-15 | Pružný automatizovaný výrobní systém |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ171194A3 true CZ171194A3 (cs) | 1996-02-14 |
Family
ID=5463699
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ941711A CZ171194A3 (cs) | 1994-07-15 | 1994-07-15 | Pružný automatizovaný výrobní systém |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ171194A3 (cs) |
-
1994
- 1994-07-15 CZ CZ941711A patent/CZ171194A3/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2583168C2 (ru) | Способ генерации электроэнергии на основе накопления энергии, использующий природную энергию, и система генерации электроэнергии | |
| US4306157A (en) | Underwater slow current turbo generator | |
| DK2844868T3 (en) | Wind Energy System | |
| US6023105A (en) | Hybrid wind-hydro power plant | |
| CN104350276B (zh) | 风能系统以及使用该风能系统的方法 | |
| JP5768201B1 (ja) | 再生可能エネルギー発電 | |
| CN204357630U (zh) | 一种桩基立轴直驱式潮流能发电装置 | |
| NZ531809A (en) | Water current turbine sleeve mounting | |
| WO2014196921A1 (en) | A water based modular power plant | |
| KR20180087243A (ko) | 재생가능 에너지원으로부터 에너지를 생성하는 장치 및 방법 | |
| CN106870258B (zh) | 一种江河流叶片可变角水轮发电机组 | |
| JP7843052B2 (ja) | 電力発生および/または電力貯蔵装置 | |
| CN102748201A (zh) | 吊舱式潮汐发电机组 | |
| KR101874213B1 (ko) | 수류 또는 해류 터빈 | |
| JP4464071B2 (ja) | エアーリフト発電装置 | |
| CZ171194A3 (cs) | Pružný automatizovaný výrobní systém | |
| CN203394688U (zh) | 一种风水互补发电系统 | |
| CN114992059A (zh) | 带蓄水缓冲的风能驱动水力发电系统 | |
| JP2003003944A (ja) | ハイブリッド風力発電機 | |
| CN103423097A (zh) | 一种风水互补发电系统 | |
| CN201650565U (zh) | 双轮半潜银屏式海流发电装置 | |
| CN103244356A (zh) | 循环风道风机自制风、风轮、风向导流器、风力发电机组合 | |
| CN102418672A (zh) | 风力和水力综合发电系统 | |
| KR101338950B1 (ko) | 태양광 보완 우수활용 발전장치 | |
| CN108412670A (zh) | 发电用漂浮式水车 |