RU166131U1 - Термоакустический двигатель - Google Patents

Термоакустический двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU166131U1
RU166131U1 RU2015142563/06U RU2015142563U RU166131U1 RU 166131 U1 RU166131 U1 RU 166131U1 RU 2015142563/06 U RU2015142563/06 U RU 2015142563/06U RU 2015142563 U RU2015142563 U RU 2015142563U RU 166131 U1 RU166131 U1 RU 166131U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
acoustic
heat
thermoacoustic engine
acoustic resonator
Prior art date
Application number
RU2015142563/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Довгялло
Светлана Олеговна Некрасова
Дмитрий Александрович Угланов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2015142563/06U priority Critical patent/RU166131U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166131U1 publication Critical patent/RU166131U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02GHOT GAS OR COMBUSTION-PRODUCT POSITIVE-DISPLACEMENT ENGINE PLANTS; USE OF WASTE HEAT OF COMBUSTION ENGINES; NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02G1/00Hot gas positive-displacement engine plants
    • F02G1/04Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type
    • F02G1/043Hot gas positive-displacement engine plants of closed-cycle type the engine being operated by expansion and contraction of a mass of working gas which is heated and cooled in one of a plurality of constantly communicating expansible chambers, e.g. Stirling cycle type engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/068Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having other power cycles, e.g. Stirling or transcritical, supercritical cycles; combined with other power sources, e.g. wind, gas or nuclear
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

1. Термоакустический двигатель, содержащий акустический резонатор цилиндрической формы, внутри которого размещены регенератор и прилегающие к его торцам теплообменники подвода и отвода тепла и вспомогательный теплообменник, имеющие внутреннее продольное отверстие для пульсационной трубы, расположенной коаксиально внутри корпуса акустического резонатора, имеющего оптически прозрачную часть и концентратор лучистой энергии, нагрузку, преобразующую акустическую энергию в электрическую, отличающийся тем, что теплообменник подвода тепла выполнен с наружным продольным оребрением клиновидной формы ребер и расположен на конце акустического резонатора внутри его оптически прозрачной части корпуса.2. Термоакустический двигатель по п. 1, отличающийся тем, что пульсационная труба размещена коаксиально корпусу акустического резонатора и имеет вход в горячей зоне теплообменника подвода тепла, а выход - в части акустического резонатора, содержащего нагрузку.3. Термоакустический двигатель по п. 1, отличающийся тем, что оптически прозрачная часть акустического резонатора, имеющая цилиндрическую поверхность, располагается в зоне концентрации лучистой энергии таким образом, что отраженные от концентратора лучи падают на внешнюю поверхность прозрачного корпуса по нормали и излучение распределено равномерно по длине и окружности корпуса резонатора.4. Термоакустический двигатель по п. 1, отличающийся тем, что ребра теплообменника подвода тепла выполнены таким образом, что отношение глубины щели к зазору между ребрами составляет величину более 10.

Description

Полезная модель относится к термоакустическим генераторам мощности, а именно к термоакустическим двигателям на основе тепловой энергии излучения и может быть использована в ракетно-космической технике, гелиоэнергетике и энергосбережении, где требуется генерация мощности для производства электроэнергии.
Известны термоакустические двигатели [патент CN 101629558 МПК F03G 7/00, опубл. 1.06.2011. патент CN 101539125 МПК F03G7/00 опубл. 18.05.2011], использующие подводимую к внешней поверхности корпуса теплообменника лучистую энергию для преобразования в тепло, запускающее механизм термоакустической генерации пульсаций давления, которые на линейном [патент CN 10162955] или турбинном [патент CN 101539125] электрогенераторе преобразуются в энергию движения и далее - в электрическую энергию.
Известны термоакустические холодильники [патент CN 101392971 МПК F03G 7/00, F24J 2/00, F25B 23/00 опубл. 06.10.2010. патент CN 102619255 А МПК E03B 3/28, опубл. 01.08.2012], в которых энергия волны, полученная в термоакустическом преобразователе прямого цикла при подводе лучистой энергии, используется в присоединенном термоакустическом преобразователе обратного цикла для получения холода. Таким образом, в рассмотренных аналогах первым этапом является преобразование лучистой энергии в работу в виде энергии колебательного движения рабочего газа.
Во всех аналогах [патенты CN 101629558, CN 101539125, CN 101392971, CN 102619255 А] лучистая энергия сначала концентрируется специально спрофилированным зеркалом-концентратором [патенты CN 101629558, CN 101539125] или фокусирующими линзами (это могут быть и линзы Френеля) [патент CN 101392971] на внешней поверхности непрозрачной стенки теплообменника подвода тепла, после чего при поглощении стенкой она преобразуется в тепло, которое посредством теплопередачи (совместным действием теплопроводности через стенку и конвективной теплоотдачей к газу) передается рабочему газу.
Недостатком таких конструкций является увеличенный температурный напор между стенкой теплообменника подвода тепла и рабочим газом внутри него, что снижает эффективность подвода лучистой энергии.
Наиболее близким аналогом является конструктивное решение, описанное в статье "Solar/heat driven thermoacoustic engine." R-L. Chen and S.L. Garrett. Proceedings of the 16th International Congress on Acoustics and 135th Meeting of the Acoustical Society of America, edited by P.K. Kuhl and L.A. Crum. Acoustical Society of America. New York, 1998. Vol. 2, pp. 813-814 (http://www.icacommission.org/Proceedings/ICA1998Seattle/pdfs/vol_2/813_1/pdf).
Устройство представляет собой термоакустический двигатель, в котором торцевая часть регенератора работает как поверхность подвода лучистого тепла и расположена в оптически прозрачной части корпуса резонатора, выполненной из прозрачного материала, что позволяет осуществить подвод лучистой энергии напрямую к поверхности горячей части регенератора, минуя нагрев стенки.
Недостатком рассматриваемого прототипа является то, что, проникая через прозрачную стенку, лучистая энергия попадает на ограниченную по величине поверхность теплообмена - торцевую часть насадки регенератора, что конструктивно лимитирует количество подведенного тепла. Такая конструкция позволяет варьировать поверхностью теплообмена только за счет диаметра корпуса резонатора, а в случае невозможности изменения геометрии увеличение количества подведенного тепла ведет к объективному повышению температуры, что далее способствует возрастанию перетечек тепла по корпусу и снижению эффективности термоакустического двигателя.
Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение термодинамической эффективности и (или) мощности.
Задача решается за счет того, что термоакустический двигатель содержит акустический резонатор цилиндрической формы, внутри которого размещены регенератор и прилегающие к его торцам теплообменники подвода и отвода тепла и вспомогательный теплообменник, имеющие внутреннее продольное отверстие для пульсационной трубы, расположенной коаксиально внутри корпуса акустического резонатора, имеющего оптически прозрачную часть и концентратор лучистой энергии, нагрузку, преобразующую акустическую энергию в электрическую, причем теплообменник подвода тепла выполнен с наружным продольным оребрением клиновидной формы ребер и расположен на конце акустического резонатора внутри его оптически прозрачной части корпуса.
Кроме того, пульсационная труба размещена коаксиально корпусу акустического резонатора и имеет вход в горячей зоне теплообменника подвода тепла, а выход в части акустического резонатора, содержащего нагрузку.
Кроме того, оптически прозрачная часть акустического резонатора, имеющая цилиндрическую поверхность, располагается в зоне концентрации лучистой энергии таким образом, что отраженные от концентратора лучи падают на внешнюю поверхность прозрачного корпуса по нормали и излучение распределено равномерно по длине и окружности корпуса резонатора.
Кроме того, ребра теплообменника подвода тепла выполнены таким образом, что отношение глубины щели к зазору между ребрами составляет величину более 10.
Полезная модель поясняется следующими чертежами:
на фиг. 1 изображена схема термоакустического пульсационного двигателя на стоячей волне коаксиальной схемы;
на фиг. 2 показано сечение А-А теплообменника подвода тепла двигателя.
Термоакустический двигатель содержит следующие узлы и элементы (фиг. 1): акустический резонатор 1 цилиндрической формы, имеющий часть корпуса 2 из оптически прозрачного материала в зоне подвода лучистой энергии с помощью концентратора 3, выполненного в виде спрофилированного зеркала, теплообменника отвода тепла 4, прилегающего к торцу регенератора 5, теплообменника подвода тепла 6, также прилегающего к торцу регенератора 5 с другой стороны, расположенного в оптически прозрачной для лучистой энергии части корпуса резонатора 2, и вспомогательного теплообменника 7. Пульсационная труба 8 расположена коаксиально внутри акустического резонатора 1, включающего элементы 4. 5. 6. 7, которые имеют, в свою очередь, соответствующее продольное отверстие для пульсационной трубы 8. Она обеспечивает термодинамическую асимметрию (сдвиг фаз) по скорости и давлению в тепловом блоке резонатора. Генерируемая двигателем акустическая мощность воспринимается полезной нагрузкой 9 (например, линейным электрогенератором) для преобразования в электроэнергию.
Работает устройство следующим образом.
Лучистая энергия излучения, собранная концентратором 3, проникает через оптически прозрачную часть 2 корпуса акустического резонатора 1. Попадая в клиновидные зазоры теплообменника подвода тепла 6, энергия лучистого потока поглощается боковой поверхностью концов ребер и межреберными щелями, преобразуется в тепло и конвективным способом передается к осциллирующему потоку газа, обеспечивая на регенераторе 5 необходимый уровень градиента температуры. Возникающие и распространяющиеся по акустическому резонатору 1 колебания давления рабочего газа в регенераторе усиливаются, благодаря термоакустическому эффекту, формируя на выходе вспомогательного теплообменника 7 плоскую акустическую волну. Пульсационная труба 8 обеспечивает фазовый сдвиг между колебаниями давления и объемной скорости. Фазовый сдвиг происходит вследствие особенности процессов теплообмена с рабочим газом, происходящих совместно с процессами сжатия и расширения рабочего газа. Колебания давлений рабочего газа преобразуются полезной нагрузкой 9 (электрогенератором), и частично возвращаются в термоакустический двигатель на возобновление цикла.
Место, способ подвода тепла и формирование поверхности, воспринимающий тепловой поток так же, как и другие факторы и процессы определяют термодинамическое совершенство преобразователя, а снижение температурного напора между внешним источником тепла и газом приближает температуру газа к температуре источника тепла и повышает термодинамическую эффективность преобразователя. Таким образом, положение теплообменника подвода тепла внутри оптически проницаемой части корпуса резонатора в фокусе концентратора и увеличение поглощательной способности поверхности теплообменника за счет оребрения приближает температуру рабочего газа в термоакустическом двигателе к температуре источника тепла и повышает термодинамическую эффективность термоакустического двигателя. Развитая оребренная поверхность теплообменника является одновременно как поверхностью. Поглощающей лучистую солнечную энергию, так и поверхностью передающей тепло к газу, что исключает процесс теплопроводности через стенку.

Claims (4)

1. Термоакустический двигатель, содержащий акустический резонатор цилиндрической формы, внутри которого размещены регенератор и прилегающие к его торцам теплообменники подвода и отвода тепла и вспомогательный теплообменник, имеющие внутреннее продольное отверстие для пульсационной трубы, расположенной коаксиально внутри корпуса акустического резонатора, имеющего оптически прозрачную часть и концентратор лучистой энергии, нагрузку, преобразующую акустическую энергию в электрическую, отличающийся тем, что теплообменник подвода тепла выполнен с наружным продольным оребрением клиновидной формы ребер и расположен на конце акустического резонатора внутри его оптически прозрачной части корпуса.
2. Термоакустический двигатель по п. 1, отличающийся тем, что пульсационная труба размещена коаксиально корпусу акустического резонатора и имеет вход в горячей зоне теплообменника подвода тепла, а выход - в части акустического резонатора, содержащего нагрузку.
3. Термоакустический двигатель по п. 1, отличающийся тем, что оптически прозрачная часть акустического резонатора, имеющая цилиндрическую поверхность, располагается в зоне концентрации лучистой энергии таким образом, что отраженные от концентратора лучи падают на внешнюю поверхность прозрачного корпуса по нормали и излучение распределено равномерно по длине и окружности корпуса резонатора.
4. Термоакустический двигатель по п. 1, отличающийся тем, что ребра теплообменника подвода тепла выполнены таким образом, что отношение глубины щели к зазору между ребрами составляет величину более 10.
Figure 00000001
RU2015142563/06U 2015-10-06 2015-10-06 Термоакустический двигатель RU166131U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142563/06U RU166131U1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Термоакустический двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142563/06U RU166131U1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Термоакустический двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166131U1 true RU166131U1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57792808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142563/06U RU166131U1 (ru) 2015-10-06 2015-10-06 Термоакустический двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166131U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801405C1 (ru) * 2022-10-10 2023-08-08 Василий Иванович Котельников Солнечная энергетическая установка

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809514C1 (ru) * 2022-08-08 2023-12-12 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет) Способ подвода и отвода тепла в термоакустическом двигателе и устройство для его реализации
RU2801405C1 (ru) * 2022-10-10 2023-08-08 Василий Иванович Котельников Солнечная энергетическая установка
RU2806344C1 (ru) * 2022-12-22 2023-10-31 Роман Сергеевич Мавричев Способ магнитогидродинамического преобразования тепловой энергии в электрическую замкнутого цикла и варианты устройств для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109599194A (zh) 一种静默式空间核反应堆地面实验装置
US10844847B2 (en) Thermoacoustic engine
US11085424B2 (en) Solar power collection system and methods thereof
RU166131U1 (ru) Термоакустический двигатель
Biwa Introduction to thermoacoustic devices
KR101045871B1 (ko) 선형 열기관
CN108932987B (zh) 一种基于热声、热电效应的空间核动力电源装置
JP5434680B2 (ja) 熱音響機関
JP5655313B2 (ja) 熱音響機関
RU144956U1 (ru) Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с коаксиальной геометрией волноводного контура
Vasu et al. Design and implementation of solar powered stirling engines
CN113586280A (zh) 一种实现红外光转换可见光的全光谱吸收斯特林吸热器
KR101045872B1 (ko) 회전 열기관
Tiwatane et al. Thermoacoustic effect: The power of conversion of sound energy & heat energy
ES523210A0 (es) Un procedimiento de generacion de energia mecanica trabajando con una mezcla de fluidos de distintos puntos de ebullicion.
TWI512191B (zh) 脈衝管史特靈引擎
CN107023447A (zh) 以二氧化碳为集热工质的槽式太阳能光热发电系统
RU88741U1 (ru) Термоакустический двигатель
RU44761U1 (ru) Геотермальная электростанция с бинарным циклом
RU146090U1 (ru) Термоакустическая установка для низкотемпературного охлаждения сред с многоконтурным термоакустическим двигателем
Wen et al. Advances in the utilization and suppression of thermoacoustic effect: A review
JP2003013805A (ja) 廃熱・自然熱利用スターリングエンジン発電装置
JP2011214424A (ja) 太陽熱利用熱音響発電装置
RU91600U1 (ru) Термоакустический электрогенератор для космических аппаратов
Roldan et al. Conceptual And Basic Design Of A Stirling Engine Prototype For Electrical Power Generation Using Solar Energy

Legal Events

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

Effective date: 20161227