ITNA20080071A1 - Sistema di generazione di energia da solare termico. - Google Patents

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Concetta Fusco
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Connecta S R L
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    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
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Description

DESCRIZIONE
Descrizione dell’invenzione industriale dal titolo “Sistema di generazione di energia da solare termico”
Premessa:
Il campo tecnico dell’invenzione è quello dell’energia alternativa e, più precisamente, riguarda lo sfruttamento dell’ irraggiamento solare. Attualmente il solare termico è quasi esclusivamente utilizzato per il riscaldamento di liquidi con successivo impiego del liquido riscaldato. Altra importante metodologia consiste nel concentrare i raggi solari in un punto mediante parabole così da ottenere una zona in cui si sviluppa una temperatura molto alta da poter poi essere impiegata in differenti modi.
Il trovato si fonda sul principio della forza del gradiente di pressione per il quale i fluidi in ambiente con pressione non omogenea tendono a muoversi in modo da ristabilire l’equilibrio.
Un fluido riscaldato tende ad aumentare di volume; se è mantenuto in un ambiente chiuso, la pressione interna cresce in funzione della temperatura.
Il trovato:
Il sistema è costituito da un volume chiuso con due aperture (1 e 5 in figura) , all’ interno è presente un fluido, nel caso più semplice si tratta di aria. Il volume è costituito da due camere adiacenti e comunicanti esposte ai raggi solari. Ad una delle apertura è collegata ima tubazione che finisce in una zona protetta dal sole (zona B) e, quindi, ad una temperatura naturalmente inferiore di almeno 15°C rispetto alla zona soleggiata (zona A). Nella zona in ombra è disposta una serpentina il cui volume interno è all’incirca pari a quello delle due camere esposte al sole. Per esaltare la differenza di temperatura le due camere sono verniciate di nero e la zona protetta è coperta da pannelli bianchi. In tali condizioni il fluido contenuto nelle due camere si surriscalda, la pressione interna delle due camere aumenta. Quando la differenza di pressione tra le camere esposte al sole e quella in ombra raggiunge un valore prestabilito si apre la valvola di sovrappressione indicata in figura ed il fluido espandendosi fuoriesce attraverso la tubazione (7). All’estremità della tubazione è installata una turbina (3) collegata ad una dinamo (4). Il fluido in pressione passa nella serpentina e quello nella serpentina viene spinto attraverso una valvola nelle due camere comunicanti. Quando si raggiungono le condizioni di equilibrio del sistema si chiude la valvola di sovrappressione.
Sulla tubazione di uscita è collocata una turbina che trascina una dinamo che a sua volta genera energia elettrica.
Il trovato offre alcuni significativi vantaggi:
- produce energia cinetica che si trasforma in energia elettrica
- fornisce un isolamento termico se installato sui solai
ha una bassissima necessità di manutenzione

Claims (7)

  1. RIVENDICAZIONI Rivendicazioni dell’invenzione industriale dal titolo “Sistema di generazione di energia da solare termico 1. Sistema di generazione di energia che sfrutta Γ irraggiamento solare.
  2. 2. Sistema come al punto 1 che utilizza Γ irraggiamento solare per ottenere l’espansione termica di un fluido.
  3. 3. Sistema come ai punti ai punti precedenti realizzato con un volume esposto ai raggi solari al cui interno un fluido, normalmente aria, si scalda e fa crescere la pressione interna. Il volume esposto al sole è fornito di due aperture, una di ingresso del fluido (aria) attrezzata con valvole che impediscono la fuoriuscita del fluido dal volume, l’altra collegata ad una serpentina mediante una tubazione di uscita.
  4. 4. Sistema come ai punti ai punti precedenti la cui tubazione di uscita è collegata alla serpentina posta in una zona protetta dai raggi solari e, quindi, più fredda dell’area in cui è situato il volume principale. La serpentina è connessa da un lato alla tubazione di uscita e dall’altro all’ingresso del volume esposto al sole in modo da avere un circuito chiuso.
  5. 5. Sistema come ai punti ai punti precedenti in cui tra il volume esposto al sole e la tubazione di uscita è posta una valvola di sovrappressione. Quando la pressione interna del fluido all’ interno del volume raggiunge un valore prestabilito la valvola si apre ed il fluido fuoriesce dalla tubazione generando un flusso che si annulla quando la pressione del volume surriscaldato eguaglia quello del circuito non esposto al sole.
  6. 6. Sistema come ai punti ai punti precedenti in cui sull’estremità della tubazione di uscita è montata una turbina a cui è collegata assialmente una dinamo.
  7. 7. Sistema come ai punti ai punti precedenti in cui, per incrementare la differenza di temperatura, il volume esposto al sole è verniciato di nero mentre l’area di uscita è coperta con pannelli chiari
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