RU2032095C1 - Двигатель с внешним подводом теплоты - Google Patents

Двигатель с внешним подводом теплоты Download PDF

Info

Publication number
RU2032095C1
RU2032095C1 SU5012988A RU2032095C1 RU 2032095 C1 RU2032095 C1 RU 2032095C1 SU 5012988 A SU5012988 A SU 5012988A RU 2032095 C1 RU2032095 C1 RU 2032095C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinders
sleeve
drum
engine
cylinder
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Шишкин
Original Assignee
Виктор Васильевич Шишкин
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 Виктор Васильевич Шишкин filed Critical Виктор Васильевич Шишкин
Priority to SU5012988 priority Critical patent/RU2032095C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032095C1 publication Critical patent/RU2032095C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Сущность изобретения: двигатель содержит пару цилиндров 2 и 3, барабан 15 и эластичный теплопроводный рукав 14. При этом рукав охватывает барабан, а концы рукава вывернуты и закреплены в цилиндрах. Рукав пропущен через охладители 10 и 11. В цилиндрах размещен конечный включатель. Цилиндры сообщены с системами подачи и отвода газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к тепловым двигателям, и может найти применение в тех областях народного хозяйства, где предъявляются высокие требования к экологии и универсальности в отношении источника энергии.
Известны двигатели, работающие по циклу Стирлинга, содержащие два цилиндра с двумя поршнями. В одном цилиндре воздух сжимается и вытесняется во второй цилиндр, нагреваемый снаружи. В нем воздух расширяется, толкает рабочий поршень и после этого вытесняется в холодный цилиндр. Порция воздуха непрерывно циркулирует между теплым и холодным цилиндрами, периодически изменяя свой объем. При этом расширение происходит при значительно более высокой температуре, чем сжатие. Поэтому вырабатывается больше механической энергии, чем затрачивается, за счет затраты тепловой энергии на нагрев одного из цилиндров. Так как подвод теплоты осуществляется косвенным способом через стенки нагревателя, двигатель может работать практически от любого источника энергии (Двигатели Стирлинга./Под ред. М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1977, с. 84-86).
К недостаткам этого двигателя относятся сложность конструкции и дороговизна.
Наиболее близким к предлагаемому является двигатель с внешним подводом теплоты, содержащий по меньшей мере два цилиндра с рабочими поршнями, источники подвода и отвода теплоты, регенератор.
К недостаткам такого двигателя относятся проблема уплотнений, наличие "мертвого" объема полостей в теплообменниках, возможность заклинивания поршней, потери на трение.
Целью изобретения является повышение надежности и экономичности путем уменьшения потерь на трение и интенсификации теплообмена.
Для этого двигатель с внешним подводом теплоты, содержащий по меньшей мере одну пару цилиндров с размещенными в них поршнями, системы подачи и отвода газа, подключенные к каждому из цилиндров, охладитель и регенератор, рабочий вал, согласно изобретению снабжен барабаном, установленным на рабочем валу, а поршни и регенератор функционально объединены и выполнены в виде гибкого теплопроводного рукава, охватывающего барабан и пропущенного через охладитель, при этом концы рукава вывернуты наизнанку и закреплены в цилиндрах, а полости, образованные отогнутыми участками рукава сообщены с внешней средой, в цилиндрах размещен конечный выключатель, электрически соединенный с системами подачи и отвода теплоты.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображен двигатель в сечении.
Устройство содержит корпус 1 с цилиндрами 2 и 3, которые сообщены с системами 4 и 5 подачи горячего газа и системами 6 и 7 подачи холодного газа, а также с системами 8 и 9 отвода охлажденного газа. На корпусе 1 установлены охладители 10 и 11 с радиаторами 12 и 13, через которые проходит рукав 14, выполненный из теплопроводного материала. Рукав 14 охватывает барабан 15, который валом 16 соединен с рабочим органом (на чертеже не показан). Конечный выключатель 17 электрически соединен с системами 4-9. Полости 18 сообщены с внешней средой. Корпус 1 теплоизолирован от внешней среды. Концы 19 рукава 14 вывернуты и закреплены в цилиндрах 2 и 3.
Устройство работает следующим образом.
Рукав 14 в цилиндре 2 давит на конечный выключатель 17. Система 8 открывается и газ выдавливается рукавом 14 во внешнюю среду. После этого срабатывают системы 4 и 6. Система 4 подает порцию горячего газа, а система 6 - порцию холодного газа. Газ в цилиндре 2 начинает расширяться, выдавливая рукав 14 из него. В это время газ в цилиндре 3 прекратил свое расширение. Газ взаимодействует с рукавом 14 и охлаждается. Рукав 14 при этом нагревается. Нагретый участок рукава 14 прижимается к стенке цилиндра 3. Рукав 14 входит в цилиндр 3. Полость 18 заполняется холодным агентом, поступающим из внешней среды (воздухом, водой). Газ в цилиндре 3 постоянно охлаждается, так как он все время контактирует с новым участком охлажденного рукава 14 и новой порцией охлажденного агента. Давление в цилиндре 3 уменьшается. Внешним давлением окружающей среды рукав 14 вдавливается в цилиндр 3. А из цилиндра 2 рукав 14 выходит, унося накопленное тепло и выдавливая из полости 18 нагретый агент. Барабан 15 вращается, передавая крутящий момент на вал 16. После надавливания рукава 14 на конечный выключатель 17 в полости 3 открывается система 9, и охлажденный газ частично удаляется во внешнюю среду. Затем открываются системы 7 и 5 и в цилиндр 3 подают горячий и холодный газ. Перемещение рукава 14 возвратно-поступательное, при этом им реверсивно вращается барабан 15, который передает крутящий момент через вал 16 на рабочий орган. Рукав 14, взаимодействуя с барабаном 15, дополнительно охлаждается внешней средой. Газ в цилиндре 3 начинает расширяться, выдавливая рукав 14 из него. В цилиндр 3 входит охлажденный рукав 14 и рабочий агент, которые охлаждают газ в цилиндре 2. Рукав 14 перемещается в обратную сторону, вращая барабан 15.

Claims (1)

  1. ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ, содержащий по меньшей мере одну пару цилиндров с размещенными в них поршнями, системы подачи и отвода газа, подключенные к каждому из цилиндров, охладитель и регенератор, рабочий вал, отличающийся тем, что рабочий вал снабжен барабаном, поршни и регенератор функционально объединены и выполнены в виде гибкого теплопроводного рукава, охватывающего барабан и пропущенного через охладитель, концы рукава вывернуты наизнанку и закреплены в цилиндрах, полости, образованные отогнутыми участками рукава, сообщены с внешней средой, в цилиндрах размещен конечный включатель, электрически связанный с системами подачи и отвода теплоты.
SU5012988 1991-09-16 1991-09-16 Двигатель с внешним подводом теплоты RU2032095C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5012988 RU2032095C1 (ru) 1991-09-16 1991-09-16 Двигатель с внешним подводом теплоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5012988 RU2032095C1 (ru) 1991-09-16 1991-09-16 Двигатель с внешним подводом теплоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032095C1 true RU2032095C1 (ru) 1995-03-27

Family

ID=21589750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5012988 RU2032095C1 (ru) 1991-09-16 1991-09-16 Двигатель с внешним подводом теплоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032095C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Уокер Г. Машины, работающие по циклу Стирлинга. М.: Энергия, 1978, с.55-56. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4341072A (en) Method and apparatus for converting small temperature differentials into usable energy
US20100287936A1 (en) Thermodynamic machine, particular of the carnot and/or stirling type
US4306414A (en) Method of performing work
US6192683B1 (en) Device for converting thermal energy into electrical energy
US5022229A (en) Stirling free piston cryocoolers
RU2032095C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
US3403508A (en) Stirling cycle engine with wave-cam means interconnecting pistons and drive shaft thereof
KR102394987B1 (ko) 가변 공간 전달 셔틀 캡슐 및 밸브 기구
RU2032100C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032092C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032099C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032102C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032096C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032093C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032089C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032101C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032087C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032097C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032088C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
RU2032090C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
AU2019204036A1 (en) Thermal Differential Heat Engine
RU2032094C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты
US4435959A (en) Hot-gas piston-type engine and use thereof in heating, cooling and power plants
RU2116488C1 (ru) Тепловой двигатель
RU2032091C1 (ru) Двигатель с внешним подводом теплоты