RU142459U1 - Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к - Google Patents

Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к Download PDF

Info

Publication number
RU142459U1
RU142459U1 RU2013152539/06U RU2013152539U RU142459U1 RU 142459 U1 RU142459 U1 RU 142459U1 RU 2013152539/06 U RU2013152539/06 U RU 2013152539/06U RU 2013152539 U RU2013152539 U RU 2013152539U RU 142459 U1 RU142459 U1 RU 142459U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
nozzle
regenerative heat
erbium
temperature range
Prior art date
Application number
RU2013152539/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Витальевич Самвелов
Дмитрий Анатольевич Сысоев
Николайос Норикович Оганесян
Денис Викторович Минаев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НПО "Орион"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "НПО "Орион" filed Critical Открытое акционерное общество "НПО "Орион"
Priority to RU2013152539/06U priority Critical patent/RU142459U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142459U1 publication Critical patent/RU142459U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 К, включающий теплоизоляционный корпус, находящуюся внутри корпуса насадку, отличающийся тем, что насадка состоит из двух частей: со стороны "теплого" конца регенеративного теплообменника насадка выполнена из плетеной металлической сетки, со стороны "холодного" конца регенеративного теплообменника насадка состоит из наношариков из эрбия, между частями насадки установлена защитная сетка, предотвращающая проникновение наношариков из эрбия в область плетеной металлической сетки.

Description

Полезная модель относится к газовым микрокриогенным машинам, а именно к регенеративному теплообменнику газовой криогенной машины, работающей по циклу Стирлинга в диапазоне температур 35-55 К.
Возможно применение в этом диапазоне известного регенератора для холодильной машины, работающей по циклу Стирлинга, содержащей наружную и внутреннюю втулки, насадку из частиц редкоземельного металла, помещенных в вакуум или защитную среду, и решетки, в отверстия которых крепятся трубки для прохода рабочего газа [см. патент RU №94017773, МПК F25B 9/00, опубл. 27.08.1996]
Недостатком этого регенератора является сложность конструкции и необходимость поддерживать вакуум или защитную среду в условиях постоянного использования.
Наиболее близким к заявляемому является устройство концентрического регенератора для двигателей Стирлинга, состоящее из теплоизоляционного корпуса и насадки, выполненной в виде плетеных металлических сеток [В.Н. Даниличев, С.И. Ефимов, В.А. Звонов, М.Г. Круглов, А.Г. Шувалов. Двигатели Стирлинга. М. Машиностроение, 1977, с.111].
Недостатком этого устройства является несовершенство термодинамического цикла и высокие потери из-за недорекуперации.
Цель полезной модели заключается в создании регенеративного теплообменника с повышенной эффективностью термодинамического цикла в газовых микрокриогенных машинах в диапазоне температур 35-55 К.
Цель достигается тем, что регенеративный теплообменник, включает в себя теплоизоляционный корпус, находящуюся внутри корпуса насадку, состоящую из двух частей: со стороны "теплого" конца регенеративного теплообменника насадка выполнена из плетеной металлической сетки, со стороны "холодного" конца регенеративного теплообменника насадка состоит из наношариков из эрбия, между частями насадки установлена защитная сетка, предотвращающая проникновение наношариков из эрбия в область плетеной металлической сетки.
В заявленной полезной модели используется комбинированный способ заполнения полости регенератора, часть регенеративного теплообменника со стороны "теплого" конца заполняется плетеной металлической сеткой, со стороны "холодного" конца заполнена наношариками из эрбия. При таком заполнении регенеративного теплообменника коэффициент теплопередачи насадки больше, чем у прототипа, потери за счет недорекуперации меньше, чем у прототипа, а гидравлические потери меньше, чем у аналога.
Выбор эрбия в качестве материала наношариков обусловлен тем, что его теплоемкость в диапазоне температур 35-55 К стабильно высокая в сравнении с другими материалами (см. фиг.1).
Технический результат достигается тем, что часть плетеной металлической сетки заменена наношариками из эрбия, с более высоким коэффициентом теплопередачи,
Figure 00000001
где Nuш - число Нуссельта (безразмерная теплоотдача) для эрбия; λш - теплопроводность эрбия, Вт/(м·К); dш - диметр шариков, м.
При повышении коэффициента теплопередачи уменьшается разность температур между насадкой и рабочим газом,
Figure 00000002
где GHe - расход рабочего газа за один цикл, кг/с; cp - теплоемкость рабочего газа Втс/(кг·К); Tmax - максимальная температура в цикле, K; Tmin -минимальная температура в цикле, K; F - площадь поперечного сечения регенеративного теплообменника, м2; k - коэффициент теплопередачи теплообменника, Вт/(м2·К).
При уменьшении разности температур между насадкой и рабочим газом снижаются потери за счет недорекуперации,
Qпот=GHe·cp·ΔT
Однако, при этом повышается гидравлическое сопротивление, из-за использования наношариков из эрбия,
Figure 00000003
,
где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления насадки; ϖ - средняя скорость рабочего газа в поперечном сечении регенеративного теплообменника, м/с; H - высота теплообменника, м; Sτ - удельная поверхность теплообмена, ρcp - плотность рабочего газа, кг/м3; εн - средняя пористость насадки.
Соотношение потерь от недорекуперации с потерями от повышения гидравлического сопротивления показывает таблица, полученная расчетным способом.
Таблица.
Расчет параметров регенеративного теплообменника
Величина Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К) Разность температур между насадкой и рабочим газом, K Потери за счет недорекуперации, Вт Потери давления в цикле. Па
Вариант выполнения насадки регенеративного теплообменника Металлическая сетка 1,344·103 7,223 15,933 14360
Наношарики из эрбия 12,27·103 0,794 1,75 397900
Комбинированный 4,942·103 1,968 8,676 103600
В расчете были рассмотрены различные способы выполнения регенеративного теплообменника: насадка выполнена полностью из плетеной металлической сетки, насадка выполнена из наношариков эрбия, насадка выполнена комбинированным методом.
В заявляемой полезной модели используется комбинированный метод заполнения насадки регенеративного теплообменника (см. фиг. 2): 23 мм занимает плетеная металлическая сетка (1), а 20 мм - шарики диаметром 200 мкм из эрбия (2). Насадка регенеративного теплообменника находится в теплоизоляционном корпусе (3). Для предотвращения высыпания наношариков с двух сторон крепится слой тонкой сетки с размером ячейки не более 150 мкм (4). Полученная конструкция крепится к крейцкопфу газовой микрокриогенной машины при помощи расширителя (5).
Одним из основных параметров в микрокриогенных машинах, используемых для охлаждения фоточувствительных элементов, является время достижения рабочей температуры криостатирования. При комбинированном заполнении регенеративного теплообменника время сокращается в 1,3 раза, в сравнении с вариантом металлической сетки - такой эффект связан с увеличением теплоемкости насадки, что уменьшает недорекуперацию и снижает время достижения заданного температурного уровня.
Наиболее важной характеристикой в таких системах является потребляемая мощность в стационарном режиме, по сравнению с традиционным вариантом исполнения регенеративного теплообменника (прототипом), комбинированный метод позволяет снизить потребляемую мощность на 5%, что влияет на общий КПД системы, который увеличивается примерно на 7%.
Полученные данные позволяют доказать целесообразность применения комбинированного регенеративного теплообменника, использующего в насадке наношарики из эрбия, на температурном уровне 35-55 K.

Claims (1)

  1. Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 К, включающий теплоизоляционный корпус, находящуюся внутри корпуса насадку, отличающийся тем, что насадка состоит из двух частей: со стороны "теплого" конца регенеративного теплообменника насадка выполнена из плетеной металлической сетки, со стороны "холодного" конца регенеративного теплообменника насадка состоит из наношариков из эрбия, между частями насадки установлена защитная сетка, предотвращающая проникновение наношариков из эрбия в область плетеной металлической сетки.
RU2013152539/06U 2013-11-26 2013-11-26 Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к RU142459U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152539/06U RU142459U1 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152539/06U RU142459U1 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142459U1 true RU142459U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152539/06U RU142459U1 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142459U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176892U1 (ru) * 2017-08-28 2018-02-01 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
RU188639U1 (ru) * 2018-10-29 2019-04-18 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
RU2755014C1 (ru) * 2020-07-20 2021-09-09 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Комбинированный регенеративный теплообменник двигателя Стирлинга

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176892U1 (ru) * 2017-08-28 2018-02-01 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
RU188639U1 (ru) * 2018-10-29 2019-04-18 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
RU2755014C1 (ru) * 2020-07-20 2021-09-09 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Комбинированный регенеративный теплообменник двигателя Стирлинга

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU142459U1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к
CN103470312B (zh) 一种具有网格内部结构的燃气涡轮发动机叶片
CN106809375B (zh) 一种高超声速飞行器疏导式舵轴防热结构
CN104110309B (zh) 一种航空发动机的间冷或间冷回热循环布局
CN105276620B (zh) 一种航空发动机燃烧室火焰筒壁面复合冷却结构
CN109737784B (zh) 一种树肋-孔网络相变储能装置
CN207920735U (zh) 具有蓄热壳体的回热器及斯特林循环系统
CN106152629B (zh) 用于回热式低温制冷机的多流程回热器
US9976780B2 (en) Stirling-type pulse tube refrigerator
RU150944U1 (ru) Комбинированный регенератор микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 49-66 к
RU176892U1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
RU2529285C1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник
CN110273780A (zh) 具有蓄热壳体的回热器及斯特林循环系统
CN106195611A (zh) 一种压缩空气储能系统用恒温绝热储气装置
CN106014508A (zh) 一种压缩空气储能系统
Rinker et al. Optimal placement of radiation shields in the displacer of a Stirling engine
CN103231057B (zh) 斯特林发动机回热器的制备方法
Shendage et al. Investigations on performance of Stirling engine regenerator matrix
Emaikwu et al. Development of a cascade elastocaloric regenerator
CN106968726B (zh) 一种具有点阵冷却结构的扇形封严块
JP2009103412A (ja) 蓄冷式冷凍機
CN102562356A (zh) 外热机
Jia et al. Key techniques for designing free piston stirling engine
CN203886206U (zh) 一种气化反应器
RU188639U1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины