Патент на изобретение №2231871

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2231871 (13) C2
(51) МПК 7
H01P1/30
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 25.02.2011 – может прекратить свое действие

(21), (22) Заявка: 2001116183/09, 09.06.2001

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

09.06.2001

(43) Дата публикации заявки: 10.07.2003

(45) Опубликовано: 27.06.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 246620 А, 21.11.1969.
US 4694267 А, 15.09.1987.
FR 2559310 А1, 09.08.1985.
US 6064287 А, 16.05.2000.
DE 3201104 А1, 18.08.1983.
DE 4101255, 23.07.1992.
JP 59019407, 31.01.1984.
JP 55020060, 13.02.1980.

Адрес для переписки:

662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 52, НПО ПМ, Р.П.Туркеничу

(72) Автор(ы):

Халиманович В.И. (RU),
Козлов А.Г. (RU),
Леканов А.В. (RU),
Двирный В.В. (RU),
Овечкин Г.И. (RU),
Синиченко М.И. (RU),
Смирнов-Васильев К.Г. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф.Решетнева” (RU)

(54) СПОСОБ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ДЕГИДРАЦИИ ВОЛНОВОДА АНТЕННЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам защиты волноводов антенн от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды путем подачи осушенного воздуха под избыточным давлением в защищаемые полости. Технический результат заключается в повышенной надежности и в снижении себестоимости за счет конструктивного упрощения. Сущность изобретения заключается в поочередном включении одного и другого абсорберов соответственно в режим поглощения влаги из продуваемого через него воздуха и в режим осушения поглотителя влаги путем его нагрева, осушение поглотителя одного абсорбера осуществляют частью осушенного потока другим абсорбером с предварительным его подогревом. В устройстве выход осушенного воздуха одного абсорбера подключен между одной парой выходов перепускных клапанов, а между другой парой их выходов подключен выход осушенного воздуха другого абсорбера, между входами перепускных клапанов последовательно по направлению движения воздуха включены воздушный насос и электронагреватель воздуха, между входами которого и выходом упомянутого насоса подключена магистраль подачи осушенного воздуха. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к радиотехнике и предназначено для защиты волновода антенны от воздействия факторов окружающей среды (влаги, пыли) путем подачи в защищаемые полости осушенного воздуха под избыточным давлением.

Известно устройство климатической защиты телескопического волноводного тракта (A. Traeger. Aufbuu von Hohlkabel Uber tragungs wegen. Der Fermelde-Ingenieur, Zeitschrift fur Ausbildung und Fortbilding. ISSN 0015-01x, 1976, май, №5, v.30, s.10), содержащее складной гофрированный воздухонепроницаемый кожух вокруг телескопической волноводной секции, снабженной фланцами, и источник осушенного воздуха.

Недостатками названного устройства являются повышенные требования к точности и чистоте обработки поверхностей телескопической волноводной секции в местах крепления к ней складного гофрированного воздухонепроницаемого кожуха и отсутствие замкнутой системы осушенного воздуха между полостью телескопического волноводного тракта и полостью складного гофрированного воздухонепроницаемого кожуха. Устройство является сложным в изготовлении из-за применения в нем сильфонов и телескопических деталей. Изготовление сильфонов требует специальной технологии и особого металла, а производство телескопических деталей обеспечивается применением прецизионной технологии. Естественно, что в таком сложном при изготовлении устройстве нельзя не предполагать применения несовершенного источника осушенного воздуха, в противном случае не было бы необходимости так сложно обеспечивать высокую герметичность устройства для защиты от влаги и пыли.

В качестве прототипа выбрана “Установка для осушки сжатого воздуха” (а.с. СССР №243769, кл. F 25 В 21/02, опубл. 22.10.1969).

Прототип содержит регенеративный теплообменник для предварительного охлаждения воздуха и одновременного выделения капельной влаги, охладитель-вымораживатель для окончательной сушки воздуха, выполненный в виде термоэлектрического холодильника.

Влажный сжатый газ предварительно охлаждают осушенным холодным газом в регенеративном теплообменнике. Выпавшая при этом капельная влага сепарируется во влагоотделителе. Окончательная осушка воздуха производится в полупроводниковом холодильнике-вымораживателе путем дальнейшего охлаждения воздуха. Осушенный воздух поступает в отделитель влаги, затем в фильтр и регенеративный теплообменник.

В прототипе осуществлен способ сжатого воздуха, включающий его предварительное охлаждение в регенеративном теплообменнике при одновременном выделении капельной влаги, окончательную сушку воздуха путем вымораживания и отделения влаги в термоэлектрическом холодильнике.

Недостаток этого способа и устройства для его реализации заключается в осуществлении выделения влаги путем конденсации ее в процессе охлаждения воздуха с помощью термоэлектрического холодильника, работа которого осуществляется с высоким относительным энергопотреблением, так как применяемые в нем термоэлектрические батареи имеют низкий коэффициент полезного действия (кпд) со значением на уровне (103)%. Кроме того, термобатареи относятся к изделиям высоких технологий со сложным производством, дорогие и не обладают достаточно высокой эксплуатационной надежностью. При изготовлении и эксплуатации прототипа, при замене термоэлектирической батареи в случае выхода ее из строя необходимо предприятие-смежник, выпускающее термоэлектрические батареи. Это приводит к усложнению и удорожанию изготовления и эксплуатации прототипа.

Кпд прототипа обеспечивается на уровне 5-10%. Так, например, для обеспечения выпадания 1 кг воды в конденсат из влажного воздуха на уровне рабочей температуры термоэлектрического холодильника 0С требуется отводимое количество тепла от воздуха, обеспечивающее фазовый переход паров воды в жидкость, равное (25·105) Дж/кг (см. Н.И.Кошкин и М.Г.Ширкевич. Справочник по элементарной физике. Издание седьмое стереотипное. М.: Наука, Главная редакция физико-математаической литературы, 1976, с.61-64). При кпд термоэлектрического холодильника 10% потребляемое количество энергии прототипом составит (25·105·100/10) Дж/кг.

Если осушение производить нагревом воздуха до 100С с помощью электронагревателя при непосредственном его контакте с воздухом, тепловой кпд такой установки составит не менее 90%. При этом затрачиваемая мощность на фазовый переход воды массой в 1 кг (из жидкости в пар) составит 22,5·105·100/90) Дж/кг. Из сравнения рассмотренных способов видно, что применение термоэлектрического холодильника для осушения воздуха энергетически невыгодно, так как при этом требуется расход электроэнергии более чем в 10 раз больше, чем в случае применения электронагревателя воздуха.

Цель предлагаемого решения – снижение энергопотребления и упрощение изготовления.

Поставленная цель достигнута за счет следующего:

1. Осушение поглотителя одного абсорбера осуществляют частью осушенного другим абсорбером потока с предварительным его подогревом.

2. Выход осушенного воздуха одного абсорбера подключен между одной парой выходов перепускных клапанов, а между другой парой их выходов подключен выход осушенного воздуха другого абсорбера, между входами перепускных клапанов последовательно по направлению движения воздуха включены воздушный насос и электронагреватель воздуха, между входом которого и выходом упомянутого насоса подключена магистраль подачи осушенного воздуха к волноводу антенны.

Предложенный способ и устройство для его осуществления позволили эффективно обеспечить защиту волновода антенны от воздействия влаги и пыли, при этом оно потребляет электроэнергии в 10 раз меньше, чем прототип, и проще в изготовлении и эксплуатации (любое механическое предприятие самостоятельно может его изготовить и эксплуатировать с высокой надежностью).

Среди информационных материалов по данному классу техники, а также среди устройств данного типа авторами не обнаружены осушители воздуха для дегидрации волновода антенны с подобными существенными признаками, как у заявленного объекта.

Предлагаемое изобретение показано на чертеже. Предложенное устройство содержит воздушную магистраль 1 с выходом 2 для подачи осушенного воздуха к волноводу антенны и включающую воздушный насос 3, два абсорбера 4 и 5, выполненных с продуваемыми поглотителями влаги 6, с выходами 7 и 8 для осушенного воздуха, два перепускных клапана 9 и 10, каждый из которых выполнен соответственно с одним входом 11 и 12 и с двумя выходами 13, 14 и 15, 16, электронагреватель воздуха 17, временной блок управления (ВБУ) 18. В устройстве выход осушенного воздуха 7 одного абсорбера 4 подключен между одной парой выходов 13, 15 перепускных клапанов 9, 10, а между другой парой их выходов 14, 16 подключен выход 8 осушенного воздуха другого абсорбера 5, между входами 11 и 12 перепускных клапанов 9 и 10 последовательно по направлению движения воздуха включены воздушный насос 3 и электронагреватель воздуха 17, между входом которого и выходом упомянутого насоса 3 подключена воздушная магистраль 2 подачи сухого воздуха к волноводу антенны.

Предложенное устройство работает следующим образом. Воздушный насос 3 постоянно включен в работу. Если у перепускного клапана 9 его вход 11 соединен с его выходом 14, а у перепускного клапана 10 его вход 12 соединен с его выходом 15, то в этом случае абсорбер 4 работает в режиме осушения воздуха, а абсорбер 5 – в режиме просушки своего поглотителя влаги 6 (движение воздуха показано сплошными стрелками). Насос 3 втягивает воздух из окружающей среды через абсорбер 4, проходя через поглотитель влаги 6 которого воздух осушается, проходит через перепускной клапан 10 и под избыточным давлением подается насосом 3 одновременно на выход 2 для подачи осушенного воздуха к волноводу антенны и на вход в электронагреватель 17. После нагрева сухого воздуха в электронагревателе 17 он поступает через перепускной клапан 9 на выход 8 абсорбера 5, в котором осуществляет просушку его поглотителя влаги 6 и далее влажный воздух выходит из абсорбера 5. По истечении, например, суток ВБУ 18 подает команду на перекладку перепускных клапанов 9 и 10, в положения, при которых их входы соответственно 11 и 12 соединяются с их выходами 13 и 16 и режимы работы абсорберов 4 и 5 меняются на противоположные (движение воздуха показано штриховыми стрелками).

Таким образом, предложенное устройство обеспечивает защиту волновода антенны от неблагоприятных климатических воздействий (влаги, пыли) путем непрерывной подачи осушенного воздуха в полость волновода антенны. При этом устройство обладает более чем в 10 раз пониженным энергопотреблением по сравнению с прототипом, значительно проще в изготовлении и эксплуатации.

Предложенное устройство прошло отработку на серийно выпускаемых антеннах разработки предприятия-заявителя данного изобретения.

Формула изобретения

1. Способ осушения воздуха для дегидрации волновода антенны, включающий поочередное включение одного и другого абсорберов, соответственно в режим поглощения влаги из продуваемого воздуха и в режим осушения поглотителя влаги путем его нагрева, отличающийся тем, что осушение поглотителя одного абсорбера осуществляют частью осушенного другим абсорбером потока с предварительным его подогревом.

2. Устройство осушения воздуха для дегидрации волновода антенны, содержащее воздушную магистраль с выходом для подачи осушенного воздуха к волноводу антенны и включающую воздушный насос, два абсорбера, выполненных с продуваемыми поглотителями влаги, с выходами осушенного воздуха, два перепускных клапана, каждый из которых выполнен с одним входом и двумя выходами, электронагреватель воздуха, отличающееся тем, что выход осушенного воздуха одного абсорбера подключен между одной парой выходов перепускных клапанов, а между другой парой их выходов подключен выход осушенного воздуха другого абсорбера, между входами перепускных клапанов последовательно по направлению движения воздуха включены воздушный насос и электронагреватель воздуха, между входом которого и выходом упомянутого насоса подключена магистраль подачи осушенного воздуха к волноводу антенны.

РИСУНКИ

Рисунок 1

Categories: BD_2231000-2231999