RU144956U1 - Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура - Google Patents

Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура Download PDF

Info

Publication number
RU144956U1
RU144956U1 RU2013140884/06U RU2013140884U RU144956U1 RU 144956 U1 RU144956 U1 RU 144956U1 RU 2013140884/06 U RU2013140884/06 U RU 2013140884/06U RU 2013140884 U RU2013140884 U RU 2013140884U RU 144956 U1 RU144956 U1 RU 144956U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
thermoacoustic
regenerator
waveguide circuit
closed
Prior art date
Application number
RU2013140884/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Бакулин
Александр Николаевич Кирилин
Валерий Александрович Телегин
Александр Александрович Харитонов
Original Assignee
Игорь Александрович Бакулин
Александр Николаевич Кирилин
Валерий Александрович Телегин
Александр Александрович Харитонов
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 Игорь Александрович Бакулин, Александр Николаевич Кирилин, Валерий Александрович Телегин, Александр Александрович Харитонов filed Critical Игорь Александрович Бакулин
Priority to RU2013140884/06U priority Critical patent/RU144956U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU144956U1 publication Critical patent/RU144956U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

1. Термоакустическая установка для охлаждения низкотемпературного сред, содержащая замкнутый волноводный контур тороидального вида, в котором установлены: термоакустический двигатель в виде последовательности элементов, а именно теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, регенератор, горячий теплообменник, буферная труба, вспомогательный теплообменник, а также труба обратного хода, кроме того, содержащая резонатор Гельмгольца и термоакустический холодильник в виде последовательно установленных элементов: холодный теплообменник, регенератор, теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, отличающаяся тем, что замкнутый волноводный контур образован поверхностями тороподобных тел вращения, одно из которых вложено в другое, при этом их оси симметрии совмещены, кроме того, элементы термоакустического двигателя: теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, регенератор, горячий теплообменник, буферная труба, вспомогательный теплообменник выполнены в виде тороподобных тел и установлены в полости замкнутого волноводного контура с наибольшим диаметром в поперечном сечении, кроме того, на оси симметрии замкнутого волноводного контура установлен резонатор Гельмгольца, стенки канала которого являются составной частью контура, участвуя в формировании поверхности трубы обратного хода.2. Термоакустическая установка для охлаждения низкотемпературного сред по п.1, отличающаяся тем, что на входе резонатора Гельмгольца имеет элемент регулировки проходного сечения.

Description

Полезная модель относится к технике охлаждения сред до криогенных температур, основанной на принципах термоакустических преобразований тепловой энергии.
Известна модель устройства тепловой машины, предложенная Ceperley Р.Н., патент US 4114380 от 19.09.1978, где сформулированы основные принципы и условия преобразования тепловой энергии в полезную работу с использованием в качестве средства передачи энергии бегущей акустической волны. Основными компонентами устройства являются совокупность последовательно расположенных элементов: теплообменник для подвода тепловой мощности, регенеративный теплообменник (регенератор), теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, которые установлены в некотором замкнутом объеме, заполненном рабочей средой, где свободно могут распространяться акустические волны. В зависимости от приложенного градиента температуры на регенераторе, который обеспечивается крайними теплообменниками, схема может работать либо в режиме теплового двигателя - генерация и усиление акустических волн, либо в режиме теплового насоса - формирование теплового потока из одной области в другую за счет работы, совершаемой акустическими волнами.
Дальнейшее развитие данная модель получила в последующих разработках термоакустических установок для низкотемпературного охлаждения сред, представленных в патентах:
US 4953366,
US 6021643,
US 6032464,
US 6658862.
Известна также модель резонатора бегущей волны для теплового двигателя, предложенная Ceperley Р.Н., патент US 4355517 от 26.10.1982, которая является ближайшим прототипом предлагаемой полезной модели.
Данный резонатор представляет собой замкнутый волноводный контур тороидального вида, заполненный рабочей средой, способной обеспечить формирование и распространение бегущей акустической волны. На отдельном участке волновода устанавливаются элементы термоакустического двигателя. Таким образом, распространение бегущей волны осуществляется вдоль волновода, в плоскости ортогональной оси симметрии тора. Для формирования бегущей волны в таком волноводе его длина должна быть не меньше длины акустической волны. При работе на низких частотах радиус такого тора может составлять несколько метров.
Для повышения акустической мощности за счет повышения амплитуды акустического давления, на бегущую волну накладывается стоячая волна. Это достигается подключением к тороидальному волноводному контуру дополнительного акустического резонатора - типа резонатора Гельмгольца. Как следствие, габаритные размеры установки увеличиваются.
Существенные размеры установок при относительно не высоких значениях генерируемой мощности акустических волн является одним из основных недостатков данной модели, делая ее мало привлекательной для практической реализации при создании промышленных образцов термоакустических рефрижераторов.
Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является повышение мощности акустической волны в контуре и, как следствие, холодопроизводительности установки в целом, при условии максимальной компактности конструктивного исполнения.
Данный технический результат достигается следующим образом.
Известно, что величина генерируемой в регенераторе акустической мощности (W2) пропорциональна объему рабочей среды, находящейся приблизительно на глубине проникновения тепла от теплообменных поверхностей регенератора, G.W. Swift. Thermoacoustic engines. J. Acoust. Soc. Am. Vol.84. No.4 1988:
W2~П·δк·Δx,
где П - периметр ячеек, δк - глубина теплового проникновения, Δx - протяженность ячеек регенератора.
Поскольку протяженность регенератора ограничена необходимостью поддержания максимально высокого градиента температуры вдоль его оси, то одним из основных направлений повышения мощности является увеличение числа ячеек или, соответственно, площади рабочего сечения регенератора. Прямое увеличение диаметра регенератора цилиндрического вида приводит к появлению проблемы колебательных смещений центральной зоны при распространении через нее акустических волн высокой амплитуды (ΔP~0,3 МПа). Ее решение потребует внесение в конструкцию теплообменника дополнительных элементов, что не желательно для обеспечения оптимальных условий для теплообмена и распространения акустических волн. Поэтому предлагается увеличивать площадь рабочего сечения за счет применения тороподобной схемы исполнения непосредственно к регенератору и теплообменникам, которые обеспечивают температурный градиент, а также к буферной трубе и вспомогательному теплообменнику. Для этого замкнутый волноводный контур формируется поверхностями двух тороподобных тел вращения, коаксиально вложенных один в другого, так что их оси симметрии оказываются совмещенными. Во внешней полости замкнутого волноводного контура, т.е. имеющей больший диаметр поперечного сечения, устанавливаются элементы термоакустического двигателя, а полость меньшего диаметра выполняет функцию трубы обратного. Для формирования стоячей волны в центральной зоне волноводного контура, коаксиально оси вращения, устанавливается акустический резонатор, например, резонатор Гельмгольца. Такая геометрия замкнутого волноводного контура, резонатора и рабочих элементов термоакустического двигателя обеспечивает максимальную компактность установки.
Таким образом, указанный технический результат достигается тем, что в установке, содержащей:
- замкнутый тороидального вида волноводный контур, в состав которого входит термоакустический двигатель, представленный в виде последовательности элементов: теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, регенератор, горячий теплообменник, буферная труба, вспомогательный теплообменник, а также труба обратного хода;
- резонатор Гельмгольца;
- по крайней мере, один термоакустический холодильник, выполненный по аналогичной схеме: теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, регенератор, холодный теплообменник;
замкнутый волноводный контур образован поверхностями двух тороподобных тел вращения, вложенных одно в другое, оси симметрии которых совмещены, а в центральной зоне вдоль оси вращения установлен резонатор Гельмгольца. При этом элементы термоакустического двигателя имеют тороподобную схему исполнения и расположены во внешней области замкнутого волноводного контура, что обеспечивает увеличение площади рабочего сечения регенератора за счет изменения внешнего радиуса при максимальной компактности установки в целом. В результате пространственная геометрия термоакустической установки представляет собой совокупность коаксиально установленных цилиндрических полостей, связанных на торцовых участках: двигательный сегмент волноводного контура - труба обратного - резонатор Гельмгольца. Кроме того, для дополнительного согласования работы термоакустического двигателя и холодильника, на входе резонатора Гельмгольца устанавливается регулировочный элемент, который за счет изменения соотношения между проходными сечениями трубы обратного хода и канала резонатора осуществляет перераспределение потока акустической мощности, идущей на возобновление цикла, в резонатор и на полезную нагрузку.
Полезная модель поясняется двумя иллюстрациями, где на фиг.1 приведена схема фронтального сечения термоакустической установки для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией замкнутого волноводного контура. На фиг.2 представлено поперечное сечение установки, проходящее через регенеративный теплообменник двигателя.
Осуществление полезной модели
Термоакустическая установка содержит, следующие узлы и элементы (фиг.1, 2): замкнутый волноводный контур 1 в виде тороподобной полости, во внешней части которого установлен термоакустический двигатель тороподобной схемы исполнения 2. Он состоит из теплообменника для отвода тепла в окружающую среду 3, регенератора 4, горячего теплообменника 5, буферной трубы 6, вспомогательного теплообменника 7. Замыкание контура осуществляется трубой обратного хода 8, отделенной от области с двигателем разделительным теплоизолирующим объемом 9. В центральной зоне, вдоль оси вращения, установлен резонатор Гельмгольца 10, стенки канала которого являются составной частью волноводного контура. На входе канала резонатора имеется элемент регулировки проходного сечения 11. В качестве полезной нагрузки в систему включен термоакустический холодильник 12, выполненный по аналогичной с термоакустическим двигателем схеме: холодный теплообменник 13, регенератор 14, теплообменник для отвода тепла в окружающую среду 15. Работает устройство следующим образом.
Поток тепловой мощности, поступающий от внешнего источника, через горячий теплообменник 5, фиг.1, термоакустического двигателя 2 подводится к рабочей среде, повышая ее энтальпию, и обеспечивает на регенераторе 4 необходимый уровень градиента температуры. Возникающие и распространяющиеся по волноводному контуру 1 колебания давления рабочей среды в регенераторе усиливаются, благодаря термодинамическим циклам теплообменных процессов, формируя на выходе теплообменника 7 плоскую бегущую акустическую волну кольцевой формы. Далее часть акустической волны поступает на вход канала резонатора 10, где формируется стоячая волна, другая часть по трубе обратного хода 8 направляется в термоакустический двигатель на возобновление цикла. Резонатор выполняет функцию согласования работы термоакустического двигателя и холодильника. Сумма отраженной и бегущей волны приходит на вход термоакустического холодильника, где и совершает полезную работу по переносу тепла из одной области в другую.
Мощность акустической волны можно увеличивать, повышая площадь рабочего сечения регенератора за счет внешнего радиуса волноводного контура:
где R1 - радиус внутренней боковой поверхности регенератора (фиг.2),
R2 - радиус внешней боковой поверхности.
Кроме того, меняя соотношение между площадью сечения входного канала резонатора Гельмгольца 10 и сечением трубы обратного хода 8 регулировкой 11 (выполненной, например, по образу ламельной диафрагмы) можно изменять величину потока акустической мощности, направляемого соответственно в резонатор и на полезную нагрузку, и идущего на возобновление цикла.
Компактность установки достигается за счет коаксиальной геометрии элементов волноводного контура и резонатора, совмещенной с функцией формирования каналов распространения акустических волн. Так цилиндрическая стенка канала резонатора, занимающего центральную зону, одновременно является частью трубы обратного хода. Поскольку функцию силового корпуса выполняет стенка контура с термоакустическим двигателем, канал резонатора может быть исполнен в облегченном виде, что снижает материалоемкость установки.

Claims (2)

1. Термоакустическая установка для охлаждения низкотемпературного сред, содержащая замкнутый волноводный контур тороидального вида, в котором установлены: термоакустический двигатель в виде последовательности элементов, а именно теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, регенератор, горячий теплообменник, буферная труба, вспомогательный теплообменник, а также труба обратного хода, кроме того, содержащая резонатор Гельмгольца и термоакустический холодильник в виде последовательно установленных элементов: холодный теплообменник, регенератор, теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, отличающаяся тем, что замкнутый волноводный контур образован поверхностями тороподобных тел вращения, одно из которых вложено в другое, при этом их оси симметрии совмещены, кроме того, элементы термоакустического двигателя: теплообменник для отвода тепла в окружающую среду, регенератор, горячий теплообменник, буферная труба, вспомогательный теплообменник выполнены в виде тороподобных тел и установлены в полости замкнутого волноводного контура с наибольшим диаметром в поперечном сечении, кроме того, на оси симметрии замкнутого волноводного контура установлен резонатор Гельмгольца, стенки канала которого являются составной частью контура, участвуя в формировании поверхности трубы обратного хода.
2. Термоакустическая установка для охлаждения низкотемпературного сред по п.1, отличающаяся тем, что на входе резонатора Гельмгольца имеет элемент регулировки проходного сечения.
Figure 00000001
RU2013140884/06U 2013-09-05 2013-09-05 Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура RU144956U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140884/06U RU144956U1 (ru) 2013-09-05 2013-09-05 Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140884/06U RU144956U1 (ru) 2013-09-05 2013-09-05 Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU144956U1 true RU144956U1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=51540480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140884/06U RU144956U1 (ru) 2013-09-05 2013-09-05 Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU144956U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689502C1 (ru) * 2015-09-17 2019-05-28 Саундэнерджи Б.В. Термоакустическая система преобразования энергии
CN110094277A (zh) * 2018-01-31 2019-08-06 中国科学院理化技术研究所 一种基于热声驱动的发电装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2689502C1 (ru) * 2015-09-17 2019-05-28 Саундэнерджи Б.В. Термоакустическая система преобразования энергии
CN110094277A (zh) * 2018-01-31 2019-08-06 中国科学院理化技术研究所 一种基于热声驱动的发电装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3015786B1 (ja) ループ管気柱音響波動冷凍機
Tijani et al. A hot air driven thermoacoustic-Stirling engine
US6560970B1 (en) Oscillating side-branch enhancements of thermoacoustic heat exchangers
JP2015535901A5 (ru)
CN101210749A (zh) 一种串列式热声系统
JP2011033330A (ja) 熱電気音響冷凍機及びその使用方法
RU144956U1 (ru) Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура
CN105649904A (zh) 一种热声发动机装置
CN104913537B (zh) 一种环路多级热声发动机驱动的气体多级液化装置
CN101256040B (zh) 风能驱动的热声制冷机
Chen et al. Modeling and analysis of a dual-acoustic-driver thermoacoustic heat pump
JP5453950B2 (ja) 熱音響機関
CN101566405B (zh) 一种行驻波型声场的热驱动热声制冷机装置
Nakano et al. Development of parallel thermoacoustic engine: Evaluations of onset temperature ratio and thermal efficiency
Murti et al. Analysis of multi-cylinder type liquid piston Stirling cooler
Wu et al. Constructal design of stack filled with parallel plates in standing-wave thermo-acoustic cooler
CN108168134B (zh) 一种惯性管脉管装置
Pierens et al. Experimental characterization of a thermoacoustic travelling-wave refrigerator
CN109974324A (zh) 一种可用作发电、制冷或热泵的热声环路系统
CN101619713B (zh) 具有螺旋流道谐振管的热声发动机
ElDeeb et al. Efficiency Optimization of a Standing-Wave Thermoacoustic Heat Engine
RU146090U1 (ru) Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с многоконтурным термоакустическим двигателем
TWI512191B (zh) 脈衝管史特靈引擎
CN212656935U (zh) 一种波纹管密封谐振子、热声发动机和热声制冷系统
Arafa et al. Developments and recent patents on Thermoacoustic devices

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141025