中集边反式热辐射单向通温差板

著录项
  • CN201610682725.2
  • 20160808
  • CN107702352A
  • 20180216
  • 崔理立;崔东平
  • 不公告发明人
  • F24S23/30
  • F24S23/30

  • 广东省湛江市霞山区人民大道南57号广东医科大学附院临床医学研究中心
  • 广东(44)
摘要
本发明是涉及一种中集边反式热辐射单向通温差板,在同一系统中,不要外来能源,即可产生温差的装置,它可利用单一热源而输出能量。其道理为:热辐射红外线光能,在该装置内,可以单向通过,反向被阻止,这样在装置两侧窗口的热辐射光就会,在一侧‘收多发少’,温度升高,而另一侧‘收少发多’,温度降低。由此装置两侧,就出现了温度不同的温差。这种装置多个组合,可类似板墙,表现是板墙的一侧温度高,而另一侧温度低的温差。有了温差就有了可用的能量。即到了一种,无处不在,取之不尽的新能源,属于二类永动机范畴,由此用途广泛,如用于不消耗电能的冰箱、空调、热水器、温差电池等很多方面。
权利要求

1.本发明‘中集边反式热辐射单向通温差板’,效果是:‘在温度一样的环境中,利用本 发明的装置,可产生出温差’,道理为:利用一般物体在常温下,都发射热辐射红外线的性 质,设计装置为,在‘甲侧窗口’利用涅菲尔凹透镜,可以将漫射的热辐射红外线,大部分向 四周辐射,而只有少部分向中间集中,而大部分向四周辐射的红外线光,被装置周壁上的, 直角三角形状的反光体,平行的反射回来,即大部分热辐射光,发射不到对面乙窗口上,而 对面乙窗口的热辐射光可以大部分,射到甲窗口上,由此得到升温,反之,在乙侧窗口有圆 锥透明体,会将大量的热辐射红外线想中心集中,射到甲侧窗口中,而很少收到乙侧窗口, 射来的热辐射红外线,由此降温,导致结果,使甲乙两个窗口出现温度不一样情况,其特征 是:甲侧升温窗口,采用涅菲尔凹透镜体(1、2),而乙侧降温窗口,采用的是圆锥透明体(3), 而周壁,采用圆角斜面体,内壁上装有,正三角反光形状的面(5),为达到加大温差作用,要 多个该单元组合到一起的板墙外形(图13)。

2.按权利要求1所述,升温窗口,涅菲尔透镜,可以改变成小棱尖形状的(图5)。

3.按权利要求1所述,装置外壳,为有效利用空间,可采用多个角棱(图16)。

说明书

中集边反式热辐射单向通温差板

所属技术领域

本发明属于新能源领域,涉及一种装置的‘热辐射散射的红外线光’,正射入能顺 利通过,反射入被大量阻隔的‘红外线光单向通过’装置。采用的道理是:当两物体在常温下 相互对射红外线,通过该装置时,甲侧的一面,由于通过的多,收的少,出现红外线付出大于 收入情况,使辐射能‘多给少得’,导致温度下降。反之装置乙侧的一面则相反,由于‘少给多 得’,导致温度上升。由此表现,装置两侧即出现了一侧温度高,一侧温度低的情况,即在一 个恒温系统中,可以获得温差。有了温差就有了可利用的能量,即提取系统的单一热源,向 外输出能量。如:加温差电池,就可以输出电流,该系统能量输出,温度即下降。由此证明了, 在特定条件下,在一个系统内,可得到熵减,即属于二类永动机的范畴。

背景技术

我以前申请过类似的技术,为:专利申请号201210330147、8。名称:中集式热辐射 二级管。申请人,同我一人。由于地址变动等问题,信件丢失,那次申请失效,故此,修改后, 与2016年,6月16日重新申请,申请号为:201610465591.9。但是,经过考虑后,认为那次申请 不妥,由单一发明人,改为两人的共同发明,与今天从新申请。

发明内容

本发明解决其问题,采取的技术方案是:该装置,有两个热辐射红外线对射窗口, 一个是升温窗口,装有“捏菲尔凹透镜”,这种结构可以使散射的红外线光,大部分向周围漫 射。而另一个窗口,装有“圆锥透明镜”,这种结构可以使散射的红外线光,大部分向中心集 中。而装置的‘角圆台形状’周壁,装有反光镜,该反光镜,不是平面,而是利用光学原理,形 状是多个‘直角体型’组成,该结构可以定向反光(类似马路上的反光柱),即哪个方向发来 的光,就定向平行反射回哪个方向。

由此该结构,升温窗口在捏菲尔凹透镜作用下,发出的热辐射光,大部分向周围漫 射,再被‘角圆台形状’周壁,‘直角体型’反光面,定向反射回来,结果是,射到对面的少,返 回来的多,而得到温升。

而另一侧降温窗口在圆锥透明体作用下,发出的热辐射光,大部分向中心集中,结 果是,射到对面窗口的多,返回来的少,再加接收的少,而使得温降。从而使两窗口出现温度 高低不一样的温差。

附图说明:

下面结合附图和实施例对本发明近一步的说明。

图1为,‘中集边反式热辐射单向通温差板’装置的,结构图。(下简称‘热辐射单向 通’)

图2为,‘热辐射单向通’装置周壁,直角反光体,光在这种结构下,可以定向反射, 就是,哪个个方向,来的光,再平行反射回哪个方向,的原理图。

图3为,该装置的,周壁,直角反光体,外观图。

图4为,该装置的,原理图,升温窗口发射的热辐射光,由于,涅菲尔凹透镜的作用, 大部分光向周边散射,而射到周壁上,在被‘直角体型’反光面,定向反射回来。而只有少部 分光射到到对面窗口上。

图5为,该装置的,升温窗口发射的热辐射光,光线密度示意图。

图6为,该装置的,原理图,降温窗口发射的热辐射光,由于,圆锥透镜的作用,大部 分光向中心集中,多打到对面窗口上。

图7为,该装置的,降温窗口发射的热辐射光,光线密度示意图。

图8为,该装置的,立体图。

图9为,多个‘热辐射单向通装置’,排列的俯视图。

图10为,多个‘热辐射单向通装置’,排列的剖面图。

图11为,多个‘热辐射单向通装置’,排列的立体图。

图12为,多个‘热辐射单向通装置’组成的温差板,或墙。

图13,图14为,‘热辐射单向通装置管’升温窗口,涅菲尔透镜,的另一种构造,为的 是效果更好。

图15为,‘热辐射单向通装置’壁的多层角结构,这样可以增加有效空间。

在图中,1、为升温窗口。2、在升温窗口中,内有涅菲尔凹透镜。3、降温窗口中的,圆 锥透明镜。4、该装置外壳。5、外壳壁内侧的,直角三角体型’,该结构可以定向反光(类似马 路上的反光柱),即哪个方向发来的光,就定向反射回哪个方向。6、红外线,光线示意。7、单 个装置,合成多个装置的俯视图。8、单个装置,合成多个装置的侧面剖视图。9、多个单装置, 串联与并联组合到一起的温差装置,可为一个板或墙。

具体实施方式

在图1中,该装置,有两个热辐射红外线对射窗口,一个是升温窗口(1、2),装有‘捏 菲尔’凹透镜,这种结构可以使散射的红外线光,大部分向周围漫射。而另一个窗口(3),装 有,圆锥透明镜,这种结构可以使散射的红外线光,大部分向中心集中。在图2中,而装置的 椭圆球形周壁,装有反光镜,该反光镜,是利用光学原理的‘直角三角体型’,该结构可以定 向反光(6)(类似马路上的反光柱),即哪个方向发来的光,就定向反射回哪个方向(6)。在图 3中,表明的的,这种‘直角三角体型’,的外观结构。在图4中,由此该结构,升温窗口在捏菲 尔凹透镜作用下,发出的热辐射光,(6)大部分向周围漫射,再被周壁定向反射回来,结果 是,射到对面的少,返回来的多而得到温升。在图5中,显示光,密度线,更形象表明了,这一 原理。在图6中,而另一侧降温窗口在圆锥透明体作用下,发出的热辐射光(6),大部分向中 心集中,结果是,射到对面窗口的多,返回来的少,再加接受的少,而得到温降。从而使两窗 口出现温度不一样的温差。在图7中,显示光,密度线,更形象表明了,这一原理。在图8中,表 明了该装置的立体图。在图9中,表明了单个装置,合成多个装置的俯视图。在图10中,表明 了,单个装置,合成多个装置的侧面剖视图。在图11、中,表明了,单个装置,合成多个装置的 立体图。在图12中,表明了多个‘热辐射红外线单向通’组成的温差板或温差墙墙。

在图13、14中,为升温窗口,涅菲尔透镜的另形式,为多个角锥型,为的是,效果更 好。在图15中,是该装置的外形,变相,壁的多层角结构,如可以使两楞,三棱、多棱的,这样 可以增加有效空间。

本文发布于:2024-09-22 12:45:10,感谢您对本站的认可!

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