Регенератор для холодильной машины, работающей по циклу стирлинга

 

Область использования: в области газовых регенеративных машин, работающих по циклу Стирлинга. Сущность изобретения: при работе холодильной машины, рабочий газ, проходя через трубки 6, фиксируемые в решетках 4, 5, периодически отдает или принимает тепло от частиц редкоземельного материала 7, помещенных в вакуум или защитную среду. 1 ил.

Изобретение относится к газовым регенеративным машинам, работающим по циклу Стерлинга.

Известно применение безокислительного нагрева в промышленном производстве цветных, редких, благородных металлов и сплавов, на их основе, в вакууме и в защитных средах, с целью создания малоотходных и безотходных технологических процессов (Липицкий Б.Л. Крупин А.В. Опара Б.К. Ракоч А.Г. Безокислительный нагрев редких металлов и сплавов в вакууме. М, "Металлургия" 1985. с. 3).

Известен аккумулятор холода, холодильной машины с многоступенчатой аккумуляцией холода, выполненный из редкоземельных металлов, с целью повышения теплоемкости и увеличения холодопроизводительности (заявка Франции N 2638823).

Недостатком данного устройства является снижение холодопроизводительности холодильной машины в процессе эксплуатации, в следствии ухудшения теплоемкости редкоземельных металлов, вызванного окислением и газонасыщением металлов, что также приводит к безвозвратной потери дорогостоящих и дефицитных материалов.

Известно устройство концентрического регенератора для двигателей Стирлинга, состоящего из двух концентрических втулок и насадки, выполненной в виде "галеты", из спрессованной проволочной путанки, или плетенных металлических сеток (В.Н.Даниличев, С.И.Ефимов, В.А Звонов, М.Г.Шувалов. Двигатели Стирлинга. М."Машиностроение", 1977, с. 111) Недостатками данного устройства являются использование в качестве насадки материалов, имеющих недостаточную высокую теплоемкость и большое аэродинамическое сопротивление генератора.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в стабильном поддержании высокой теплоемкости насадки, выполненной на редкоземельных материалов, холодопроизводительности холодильной машины, в течении всего периода эксплуатации, за счет предохранения редкоземельных материалов от окисления и газонасыщения, путем помещения их в вакуум или в защитную среду, что также обеспечивает существенное снижение безвозвратных потерь дефицитных, дорогостоящих материалов и улучшение их физико-механических свойств, снижение аэродинамического сопротивления при проходе рабочего газа через регенератор.

Для достижения этого технического результата, регенератор, включающий внутреннюю и наружную втулки, снабжен верхней и нижней решетками, имеющими отверстия для установки тонкостенных капиллярных трубок, прохода рабочего газа, из термостойкого материала, и насадкой, состоящей из частиц редкоземельных материалов, плотно уложенных между капиллярными трубками, втулками, решетками и находящихся в вакууме или в защитной среде.

Введение в состав регенератора насадки, в виде частиц редкоземельных металлов, расположенных в вакууме или защитной среде, и трубок для прохода рабочего газа, позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности поддержания в процессе длительной эксплуатации первоначальной теплоемкости насадки, холодопроизводительности, снижении безвозвратных потерь дорогостоящих материалов, за счет предохранения материала насадки от окисления и газонасыщения, и уменьшение аэродинамического сопротивления регенератора.

На фиг. 1 изображен регенератор для холодильной машины, работающей по циклу Стирлинга.

Регенератор состоит из внутренней и внешней концентрических втулок 1, 2, имеющих торцевые углубления 3, для фиксации нижней и верхней решеток 4, 5, в которых имеются отверстия для установки тонкостенных капиллярных трубок 6, через которые перемещается рабочий газ в обоих направлениях. В качестве насадки регенератора используются частицы редкоземельных материалов 7, плотно уложенных между втулками 1, 2, решетками 4, 5 и трубками 6, в вакууме или защитной среде. Концентрические втулки 1, 2, выполняются из материала с низкой теплопроводностью, а трубки 6 из термостойких материалов, с высоким коэффициентом теплопередачи.

Регенератор работает следующим образом.

Горячий рабочий газ, после сжатия, перемещается через регенератор, проходя по тонкостенным капиллярным трубкам 6, отдает тепло насадке частицам редкоземельного материала 7, которые имеют высокую теплоемкость. При движении в обратном направлении, после процесса расширения, рабочий газ, перемещаясь через регенератор, забирает тепло от материала насадки 7. Ввиду того, что частицы редкоземельного материала, помещены в защитный слой или вакуум, не происходит процесс окисления и газонасыщения поверхностей частиц, что поддерживает высокую теплоемкость насадки на протяжении всего периода эксплуатации, обеспечивая стабильную высокую холодопроизводительность холодильной машины, и предотвращает безвозвратные потери дефицитного материала. Применение капиллярных трубок 6 для прохода рабочего газа, позволяет снизить аэродинамическое сопротивление регенератора.

Формула изобретения

Регенератор, содержащий наружную и внутреннюю втулки, насадку, отличающийся тем, что он снабжен насадкой из частиц редкоземельного материала, помещенных в вакуум или защитную среду, и решетками, в отверстиях которых крепятся трубки, для прохода рабочего газа.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области газовых регенеративных машин, работающих по циклу Стирлинга

Изобретение относится к области газовых регенеративных машин, работающих по циклу Стирлинга

Изобретение относится к холодильной технике и двигателестроению и может быть использовано в теплонасосных устройствах для снабжения потребителя теплом и холодом, а также в двигателях с внешним подводом тепла

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для получения холода в установках сбора, подготовки и переработки углеводородных газов

Изобретение относится к области использования вихревого эффекта Ранка для изменения температуры (охлаждения или нагрева) движущегося газового потока

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано для получения холода в установках сбора, подготовки и переработки углеводородных газов

Изобретение относится к машиностроению, позволяет применить смешанное рабочее тело и повысить удельную мощность двигателя с внешним подводом теплоты и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к промышленной теплотехнике, в частности к созданию холодильно-нагревательных аппаратов для разделения газового потока на холодную и горячую части

Изобретение относится к отопительной и холодильной технике, представляет собой бесфреоновый тепловой насос с силовым приводом и может найти применение при создании кондиционеров и агрегатов для воздушного обогрева и охлаждения жилых и производственных помещений

Изобретение относится к установкам разделения сред с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов в вихревых установках, работа которых осуществляется с соответствии с законом свободно вращающегося вихревого потока с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов, открытым автором в 1994 году, и может быть использовано по своему прямому назначению для выделения горючей составляющей из воздуха, в также возможно использование установки для реализации при различных вариантах конструктивного выполнения установки для разделения сред в вихревых потоках в различных отраслях производств, в частности, химической промышленности, тепловой и атомной энергетике, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности и многих других производствах

Изобретение относится к вихревым установкам для разделения сред с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов, работы которых осуществляется в соответствии с законом свободно вращающегося вихревого потока с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов, открытым автором в 1994 году, и может быть использовано по своему прямому назначению для выделения горючей составляющей из воздуха, а также возможно использование установки для его реализации при различных вариантах конструктивного выполнения установки для разделения сред в вихревых потоках в различных отраслях производства, в частности химической промышленности, тепловой и атомной энергетике, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности и многих производствах

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к термоэлектрическим холодильникам транспортных средств

Изобретение относится к холодильным машинам, в частности к установкам для охлаждения воздухом холодильных камер

Изобретение относится к холодильной технике и предназначено для эффективного использования вихревого эффекта в вихревых трубах
Наверх