RU176892U1 - Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины - Google Patents

Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины Download PDF

Info

Publication number
RU176892U1
RU176892U1 RU2017130294U RU2017130294U RU176892U1 RU 176892 U1 RU176892 U1 RU 176892U1 RU 2017130294 U RU2017130294 U RU 2017130294U RU 2017130294 U RU2017130294 U RU 2017130294U RU 176892 U1 RU176892 U1 RU 176892U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
regenerator
nozzle
temperature range
regenerative heat
Prior art date
Application number
RU2017130294U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Дмитриевич Гиндин
Владимир Владимирович Карпов
Николай Сергеевич Кузнецов
Михаил Егорович Козырев
Original Assignee
Акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
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 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" filed Critical Акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
Priority to RU2017130294U priority Critical patent/RU176892U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176892U1 publication Critical patent/RU176892U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/14Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the cycle used, e.g. Stirling cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D17/00Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles
    • F28D17/02Regenerative heat-exchange apparatus in which a stationary intermediate heat-transfer medium or body is contacted successively by each heat-exchange medium, e.g. using granular particles using rigid bodies, e.g. of porous material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к криогенной технике, в частности к газовым микрокриогенным машинам (ГKМ), предназначенным для воспроизведения криогенных температур в приборах, а именно к регенеративному теплообменнику (регенератору) ГKМ, работающей по циклу Стерлинга в диапазоне температур до 70 К. Задачей, решаемой предлагаемой полезной моделью, является создание комбинированного регенеративного теплообменника с повышенной эффективностью термодинамического цикла в ГKМ в диапазоне температур 70-300 К.Указанный технический результат достигается за счет того, что регенеративный теплообменник, включающий в себя теплоизоляционный корпус и находящуюся внутри корпуса насадку из плетеной сетки, разбивают по длине на три части: «холодную», «среднюю» и «теплую», каждая из которых характеризуется своей средней температурой насадки. Для каждой средней температуры подбирается материал насадки с максимальным значением объемной теплоемкости, что позволяет снизить потери регенератора из-за недорекуперации и, тем самым, соответственно, повысить эффективность работы регенератора.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к криогенной технике, в частности к газовым микрокриогенным машинам (ГКМ), предназначенным для создания криогенных температур в фотоприемных устройствах, а именно к регенеративному теплообменнику (регенератору) газовой криогенной машины, работающей по циклу Стирлинга в диапазоне температур до 70 К.
Известно применение в этом диапазоне регенератора для ГКМ, состоящего из теплоизоляционного корпуса и насадки, выполненной в виде плетеных металлических сеток, например, из бронзы или нержавеющей стали (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 теплоты из-за недорекуперации, что снижает эффективность теплообмена в регенераторе.
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является комбинированный регенеративный теплообменник выполненный по патенту на полезную модель №142459 от 26.06.2014 (МПК F25B 9/00), включающий теплоизоляционный корпус, находящуюся внутри корпуса насадку, состоящую из двух частей. В данном устройстве используется комбинированный способ заполнения полости регенератора, при этом со стороны «теплой» части регенератор заполняется плетеной металлической сеткой, а со стороны «холодной» части - наношариками из материала эрбий, который имеет максимальную величину произведения плотности на теплоемкость материала насадки (объемную теплоемкость) из всех конструкционных материалов при температурах ниже 50 К.
Недостатком этого устройства являются высокие потери теплоты из-за недорекуперации в «холодной» части в диапазоне температур до 70 К, вследствие низкой величины объемной теплоемкости эрбия по сравнению с другими материалами.
Задачей, решаемой предлагаемой полезной моделью, является создание комбинированного регенеративного теплообменника с повышенной эффективностью термодинамического цикла в газовых микрокриогенных машинах в диапазоне температур до 70 К.
Указанный технический результат достигается тем, что регенеративный теплообменник, включающий в себя теплоизоляционный корпус и находящуюся внутри корпуса насадку из плетеной сетки, разбивают по длине на три части: «холодную», «среднюю» и «теплую», каждая из которых характеризуется своей средней температурой насадки. Для каждой средней температуры подбирается материал насадки с максимальным значением объемной теплоемкости.
При проектировании ГКМ расчет потерь теплоты из-за недорекуперации выполняется по известным формулам (А.К. Грезин, В.С. Зиновьев. Микрокриогенная техника. М., Машиностроение, 1977, с. 118-119, уравнения 65-66):
Figure 00000001
,
где
ηr - коэффициент полезного действия регенератора;
Λ - приведенная длина;
Г - приведенная теплоемкость.
Figure 00000002
,
где
α - коэффициент теплоотдачи рабочего газа;
F - площадь поперечного сечения регенератора;
М - расход рабочего газа;
ср - теплоемкость рабочего газа.
Figure 00000003
mн - масса насадки;
сн - теплоемкость материала насадки;
τ - время одного полуцикла.
Соотношение (3) можно преобразовать, умножив числитель и знаменатель на объем насадки V:
Figure 00000004
,
где
Figure 00000005
- плотность материала насадки;
Cнсн - объемная теплоемкость материала насадки.
Снизить потери регенератора из-за недорекуперации можно, подобрав такой материал насадки, у которого величина произведения массы (или плотности) на теплоемкость материала насадки (при прочих равных условиях) была бы максимальной.
Так, например, для регенератора, имеющего рабочий перепад температур по длине насадки от 70 К на «холодной» части до 300 К на «теплой» части, можно выбрать следующие характерные температуры - 80 К, 150 К и 255 К.
Ниже в таблицах №№1-3 представлены результаты анализа данных по величинам объемной теплоемкости материалов для характерных температур.
Figure 00000006
Из таблицы №1 видно, что для снижения потерь теплоты из-за недорекуперации в «холодной» части регенератора необходимо использовать сетки, выполненные из материалов, у которых объемная теплоемкость превышает 2,02⋅106 Дж/м3К, т.е. из БрАЖМц 10-3-1,5 или Л68.
Figure 00000007
Из таблицы №2 видно, что для снижения потерь теплоты из-за недорекуперации в «средней» части регенератора необходимо использовать сетки, выполненные из материалов, у которых объемная теплоемкость превышает 2,94⋅106 Дж/м3К, т.е. из ЛК80-3Л, Л63 или Л62.
Figure 00000008
Из таблицы №3 видно, что для снижения потерь теплоты из-за недорекуперации в «теплой» части регенератора необходимо использовать сетки, выполненные из материалов, у которых объемная теплоемкость превышает 3,72⋅106 Дж/м3К, т.е. из никеля или 29НК.
При определении значений C использовались следующие источники:
1. Малков М.П. Справочник по физико-техническим основам криогеники. М: Энергоатомиздат, 1985.
2. Богданов С.Н., Бурцев С.И. и др. Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. Свойства веществ. С-Пб., 1999.
3. Физические величины. Справочник. Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М., «Энергоатомиздат», 1991.
4. Новицкий Л.А., Кожевников И.Г. Теплофизические свойства материалов при низких температурах. М., «Машиностроение», 1975.
5. Солнцев Ю.П., Степанов Г.А. Материалы в криогенной технике. Справочник. Л., «Машиностроение», 1982.
Оценить эффективность предложенного технического решения по сравнению с прототипом можно следующим образом, рассмотрев характеристики материалов насадки для каждой из частей регенератора и используя соотношение (4).
Для «холодной» части:
- у эрбия при 80 К C=1,77⋅106 Дж/м3К, у БрАЖМц 10-3-1,5 при 80 К C=2,10⋅106 Дж/м3К
Figure 00000009
,
где Θх - коэффициент эффективности «холодной» части.
То есть, применение в качестве материала насадки БрАЖМц 10-3-1,5 вместо эрбия позволяет снизить потери регенератора из-за недорекуперации в «холодной» части на 19%.
Для «средней» части:
- у ЛК80-3Л при 150 К C=3,04⋅106 Дж/м3К, у металлической сетки, например, из 12Х18Н10Т при 150 К С=2,86⋅106 Дж/м3К
Figure 00000010
,
где Θс - коэффициент эффективности «средней» части.
То есть, применение в качестве материала насадки ЛК80-3Л вместо, например, 12Х18Н10Т позволяет еще снизить потери регенератора из-за недорекуперации на 6%.
Для «теплой» части:
- у никеля при 255 К C=3,75⋅106 Дж/м3К, у металлической сетки, например, из 12Х18Н10Т при 255 К C=3,6⋅106 Дж/м3К
Figure 00000011
,
где Θт - коэффициент эффективности «теплой» части.
То есть, применение в качестве материала насадки никеля вместо, например, 12Х18Н10Т позволяет еще снизить потери регенератора из-за недорекуперации на 4%.
Таким образом, общее снижение потерь регенератора из-за недорекуперации составит:
Θрx⋅Θc⋅Θт=1,19⋅1,06⋅1,04=1,31 или 31%,
где Θр - общий коэффициент эффективности регенератора.
Длина каждой части регенератора определяется ее температурными границами. Пусть общая длина регенератора составляет L.
Тогда длина «холодной» части
Figure 00000012
х составит:
Figure 00000013
;
длина «средней» части
Figure 00000012
с составит:
Figure 00000014
;
длина «теплой» части
Figure 00000012
т составит
Figure 00000015
;
Предложенная конструкция комбинированного регенеративного теплообменника была реализована в ГКМ, работающей по циклу Стирлинга. В заявляемой полезной модели используется комбинированный метод заполнения насадки регенеративного теплообменника состоящей из трех частей (см. фиг. 1):
- «холодной» части 1 с температурным диапазоном 70-90К, в которой насадка из плетеной сетки выполнена из материалов с объемной теплоемкостью, превышающей 2,02⋅106 Дж/м3К, например, из БрАЖМц 10-3-1,5 или Л68, при этом длина «холодной» части составляет
Figure 00000012
х=0,087⋅L;
- «средней» части 2 с температурным диапазоном 90-210К, в которой насадка из плетеной сетки выполнена из материалов с объемной теплоемкостью, превышающей 2,94⋅106 Дж/м3К, например, из ЛК80-3Л, при этом длина «средней» части составляет
Figure 00000012
с=0,522⋅L;
- «теплой» части 3 с температурным диапазоном 210-300К, в которой насадка из плетеной сетки выполнена из материалов с объемной теплоемкостью, превышающей 3,72⋅106 Дж/м3К, например, из никеля или 29НК, при этом длина «теплой» части составляет
Figure 00000012
т=0,391⋅L.
Насадка регенеративного теплообменника находится в корпусе 4, выполненном из теплоизоляционного материала.
Таким образом, применение в комбинированном регенеративном теплообменнике насадки состоящей из трех частей, каждая из которых выполнена из материала с максимальной объемной теплоемкостью в своем диапазоне температур, позволяет повысить эффективность термодинамического цикла в ГКМ в диапазоне температур 70-300К.

Claims (4)

  1. Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне до 70 К, включающий теплоизоляционный корпус, находящуюся внутри корпуса насадку из плетеной металлической сетки, отличающийся тем, что насадка состоит из трех частей, каждая из которых выполнена из материала с максимальной объемной теплоемкостью в своем диапазоне температур:
  2. - «холодная» часть насадки регенеративного теплообменника изготовлена из материала с объемной теплоемкостью CVH>2,02⋅106 Дж/м3К в диапазоне температур 70-90 К, при этом длина «холодной» части составляет lx=0,087⋅L, где L - общая длина регенератора;
  3. - «средняя» часть - из материала с объемной теплоемкостью CVH>3,0·106 Дж/м3К в диапазоне температур от 90 К до 210 К, при этом длина «средней» части составляет lc=0,522⋅L;
  4. - «теплая» часть - из материала с объемной теплоемкостью CVH>3,72⋅106 Дж/м3К в диапазоне температур от 210 К до 300 К, при этом длина «теплой» части составляет lт=0,391⋅L.
RU2017130294U 2017-08-28 2017-08-28 Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины RU176892U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130294U RU176892U1 (ru) 2017-08-28 2017-08-28 Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017130294U RU176892U1 (ru) 2017-08-28 2017-08-28 Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176892U1 true RU176892U1 (ru) 2018-02-01

Family

ID=61186700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130294U RU176892U1 (ru) 2017-08-28 2017-08-28 Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176892U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU479945A1 (ru) * 1973-05-11 1975-08-05 Физико-технический институт низких температур АН УССР Криогенный регенеративный теплообменник
SU903687A1 (ru) * 1980-05-14 1982-02-07 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Насадка регенератора
US5293749A (en) * 1988-11-09 1994-03-15 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Multi-stage cold accumulation type refrigerator and cooling device including the same
RU2079066C1 (ru) * 1994-05-17 1997-05-10 Григорий Васильевич Шпырин Регенератор для холодильной машины, работающей по циклу стирлинга
RU142459U1 (ru) * 2013-11-26 2014-06-27 Открытое акционерное общество "НПО "Орион" Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к
RU150944U1 (ru) * 2014-07-03 2015-03-10 Открытое акционерное общество "НПО "Орион" Комбинированный регенератор микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 49-66 к

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU479945A1 (ru) * 1973-05-11 1975-08-05 Физико-технический институт низких температур АН УССР Криогенный регенеративный теплообменник
SU903687A1 (ru) * 1980-05-14 1982-02-07 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Насадка регенератора
US5293749A (en) * 1988-11-09 1994-03-15 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Multi-stage cold accumulation type refrigerator and cooling device including the same
RU2079066C1 (ru) * 1994-05-17 1997-05-10 Григорий Васильевич Шпырин Регенератор для холодильной машины, работающей по циклу стирлинга
RU142459U1 (ru) * 2013-11-26 2014-06-27 Открытое акционерное общество "НПО "Орион" Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к
RU150944U1 (ru) * 2014-07-03 2015-03-10 Открытое акционерное общество "НПО "Орион" Комбинированный регенератор микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 49-66 к

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
Howes Concept and development of a pumped heat electricity storage device
Chahartaghi et al. Thermal modeling of a trigeneration system based on beta-type Stirling engine for reductions of fuel consumption and pollutant emission
Zhu et al. Pulse tube stirling machine with warm gas-driven displacer
Walker Cryocoolers: part 2: applications
Hachem et al. Numerical characterization of a γ-Stirling engine considering losses and interaction between functioning parameters
Erbay et al. Overall performance of the duplex Stirling refrigerator
RU176892U1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
Boroujerdi et al. Numerical analysis of stirling type pulse tube cryocoolers
Chen et al. Effect of different working gases on the performance of a small thermoacoustic Stirling engine
Boroujerdi et al. Characterization of the frictional losses and heat transfer of oscillatory viscous flow through wire-mesh regenerators
Li et al. Comprehensive thermo-exploration of a near-isothermal compressed air energy storage system with a pre-compressing process and heat pump discharging
Qvale et al. An approximate solution for the thermal performance of a Stirling-engine regenerator
Luo et al. One-way oscillating flow cycle cooler: A promising technology for cooling and heating
Arablu et al. Investigation of synchronous effects of multi-mesh regenerator and double-inlet on performance of a Stirling pulse tube cryocooler
RU142459U1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 35-55 к
Yuan et al. A third order computer model for Stirling refrigerators
Jang et al. Numerical analysis of free-piston stirling cooler systems for improving cooling performance
RU188639U1 (ru) Комбинированный регенеративный теплообменник газовой криогенной машины
RU150944U1 (ru) Комбинированный регенератор микрокриогенной системы для охлаждения в температурном диапазоне 49-66 к
Yuan et al. Computer simulation model for Lucas Stirling refrigerators
Su et al. Exergetic efficiency optimization of a refrigeration system with multi-irreversibilities
Yang et al. Size effects on miniature Stirling cycle cryocoolers
Rogdakis et al. Similarity scaling of Vuilleumier heat pumps
De Boer Optimal regenerator performance in Stirling engines
Mazumdar et al. Compressor driven metal hydride cooling systems—mathematical model and operating characteristics