RU2079069C1 - Газовая регенеративная холодильная машина с прерывистым движением рабочего газа - Google Patents
Газовая регенеративная холодильная машина с прерывистым движением рабочего газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2079069C1 RU2079069C1 RU94015825A RU94015825A RU2079069C1 RU 2079069 C1 RU2079069 C1 RU 2079069C1 RU 94015825 A RU94015825 A RU 94015825A RU 94015825 A RU94015825 A RU 94015825A RU 2079069 C1 RU2079069 C1 RU 2079069C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- piston
- refrigerator
- working
- working gas
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
Abstract
Использование: в холодильной технике, в частности в газовых регенеративных машинах, работающих по циклу Стирлинга. Сущность: при работе направляющие 8 поршня-вытеснителя 7 периодически перекрывают отверстия 4, расположенные на боковых поверхностях проходных каналов 9 в области нижнего края холодильника 3, разобщая процессы сжатия и расширения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области газовых регенеративных машин, работающих по циклу Стирлинга.
Известно, что для обеспечения идеального цикла Стирлинга, необходимо прерывистое движение поршней, в принципе можно создать механизм, близкий к идеальному, однако при его создании необходимо учитывать требования простоты и компактности [1]
Известно устройство привода холодильника, работающего по циклу Стирлинга, с использованием холостого хода вытеснителя для получения прерывистого движения поршней [2]
Недостатком данного устройства являются большие динамические ударные нагрузки в соединительном элементе, расположенном на стержне, соединяющем поршни.
Известно устройство привода холодильника, работающего по циклу Стирлинга, с использованием холостого хода вытеснителя для получения прерывистого движения поршней [2]
Недостатком данного устройства являются большие динамические ударные нагрузки в соединительном элементе, расположенном на стержне, соединяющем поршни.
Известен механизм выдержки хода расширителя криогенного охладителя, работающего по циклу Стирлинга, с целью уменьшения нестационарности потока рабочего газа [3]
Недостатком данного механизма является увеличение массогабаритных размеров холодильной машины и потерь на динамическое сопротивление ввиду использования дополнительных полостей.
Недостатком данного механизма является увеличение массогабаритных размеров холодильной машины и потерь на динамическое сопротивление ввиду использования дополнительных полостей.
Известна криогенная холодильная машина, содержащая встроенный в цилиндр машины холодильник [4]
Недостатком данной машины является нестационарный тепломассообмен, увеличение габаритных размеров за счет выноса остальных теплообменных аппаратов за пределы цилиндра.
Недостатком данной машины является нестационарный тепломассообмен, увеличение габаритных размеров за счет выноса остальных теплообменных аппаратов за пределы цилиндра.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в обеспечении прерывистого движения рабочего газа при гармоническом движении поршней, уменьшении нестационарности теплообмена, улучшении термодинамического цикла реально действующих холодильных машин.
Для достижения этого технического результата, газовая холодильная машина, включающая рабочий поршень, встроенные в цилиндр теплообменные аппараты: холодильник, регенератор и теплообменник нагрузки, снабжена поршнем-вытеснителем, выполненным в виде корпуса поршня-вытеснителя, нижний торец которого имеет направляющие для совершения возвратно-поступательного движения вдоль теплообменных аппаратов, расположенных внутри цилиндра, в которых для этой цели выполнены проходные каналы, причем в нижней части канала, проходящего через холодильник, в боковой поверхности, имеются отверстия для прохода рабочего газа.
Введение в состав холодильной машины поршня-вытеснителя с направляющими и отверстий в нижней части проходного канала холодильника позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности получения прерывистого движения рабочего газа при гармоническом движении поршней за счет периодического перекрытия направляющими поршня-вытеснителя отверстий для прохода рабочего газа в проходном канале холодильника, в процессе работы холодильной машины.
На чертеже изображена газовая холодильная машина, с прерывистым движением рабочего газа.
Холодильная машина имеет цилиндр 1, внутри которого расположены рабочий поршень 2, холодильник 3 с отверстием для прохода рабочего газа 4, регенератор 5, теплообменник нагрузки 6, поршень-вытеснитель 7. К нижнему торцу поршня-вытеснителя 7 крепятся направляющие 8, совершающие возвратно-поступательное движение в проходном канале 9 блока теплообменных аппаратов. Теплообменные аппараты снизу крепятся к выступу 12 цилиндра 1, сверху пластиной с отверстиями 10 для прохода рабочего газа. Холодильник 3 и теплообменник нагрузки 6 выполнены в виде трубчатых теплообменников и имеют патрубки для входа 13 и выхода 14 рабочих сред. Поршень-вытеснитель приводится в движение через шток 15, проходящий через рабочий поршень 2 и теплообменные аппараты. Холодильная машина имеет полость сжатия 16, ограниченную верхней поверхностью рабочего поршня 2 и нижней частью холодильника 3, и полость расширения 17, ограниченную верхней частью теплообменника нагрузки 6 и нижней торцевой частью поршня-вытеснителя 7.
Холодильная машина работает следующим образом.
Поршень-вытеснитель 7 находится в нижней мертвой точке (НМТ), направляющие 8 перекрывают отверстия 4 и выходят за нижний край холодильника 3. Рабочий поршень, двигаясь вверх, сжимает рабочий газ, газ сжимается в полости 16, пока начавшие движение вверх направляющие 8 не откроют отверстия 4. При открытии отверстий 4 начинается перемещение сжатого рабочего газа из полости сжатия 16 в полсть расширения 17, газ проходит через отверстия 4, холодильник 3, регенератор 5, теплообменник нагрузки 6 и отверстия 10 пластины 11. При достижении рабочим поршнем 2 верхней мертвой точки (ВМТ) заканчивается перемещение рабочего газа, и при продолжении движения поршня-вытеснителя вверх начинается процесс расширения. При достижении поршнем-вытеснителем 7 ВМТ процесс расширения заканчивается. Оба поршня, двигаясь вниз, перемещают холодный расширенный рабочий газ из полости расширения 17 в полость сжатия 16 через отверстия 10, теплообменник нагрузки 6, регенератор 5, холодильник 3 и отверстия 4. При достижении направляющими 8 отверстий 4 происходит разделение полостей сжатия и расширения, обеспечивая прерывистое движение рабочего газа для следующего цикла.
Claims (1)
- Газовая регенеративная машина с прерывистым движением рабочего газа, включающая рабочий поршень, поршень-вытеснитель, регенератор, холодильник, теплообменник нагрузки, отличающаяся тем, что нижний торец поршня-вытеснителя выполнен с направляющими, совершающими возвратно-поступательное движение вдоль проходных каналов, проходящих через теплообменник нагрузки, пластины, установленной над ним, регенератор, холодильник, встроенных внутрь цилиндра, и имеющая отверстия для прохода рабочего газа в боковой поверхности каналов, в области нижнего края холодильника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94015825A RU2079069C1 (ru) | 1994-04-26 | 1994-04-26 | Газовая регенеративная холодильная машина с прерывистым движением рабочего газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94015825A RU2079069C1 (ru) | 1994-04-26 | 1994-04-26 | Газовая регенеративная холодильная машина с прерывистым движением рабочего газа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94015825A RU94015825A (ru) | 1995-12-20 |
RU2079069C1 true RU2079069C1 (ru) | 1997-05-10 |
Family
ID=20155396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94015825A RU2079069C1 (ru) | 1994-04-26 | 1994-04-26 | Газовая регенеративная холодильная машина с прерывистым движением рабочего газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2079069C1 (ru) |
-
1994
- 1994-04-26 RU RU94015825A patent/RU2079069C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Ридер Г., Хупер Ч. Двигатели Стирлинга. - М.: Мир, 1986, с. 28. 2. Патент США N 4036027, кл. 62.6, 1971. 3. Патент США N 4403478, кл. 62.6, 1973. 4. Заявка Великобритании N 1483356, кл. F 4 H, 1974. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI873311A0 (fi) | Vaermekraftmaskin. | |
US5414997A (en) | Thermal lag machine | |
KR100412299B1 (ko) | 가스 압축 팽창기 | |
GB2073861A (en) | Refrigerating system | |
JPH0493559A (ja) | 循環油をもつ逆スターリング冷凍機 | |
RU2079069C1 (ru) | Газовая регенеративная холодильная машина с прерывистым движением рабочего газа | |
RU2189481C2 (ru) | Устройство и способ работы двигателя андреева | |
RU2079070C1 (ru) | П-образная холодильная машина, работающая по циклу стирлинга | |
Eder | A thermally actuated heat pump | |
JP3776276B2 (ja) | スターリングサイクルおよび熱交換器 | |
RU2131532C1 (ru) | Способ работы двигателя внешнего нагрева | |
SU1437635A1 (ru) | Холодильно-газова машина | |
JP2719293B2 (ja) | 逆スターリングサイクルヒートポンプ | |
RU2042041C1 (ru) | Способ работы свободнопоршневой тепловой машины | |
RU2148220C1 (ru) | Тепловой насос, работающий по обратному циклу стирлинга | |
RU2053461C1 (ru) | Газовая холодильная машина | |
JP3679589B2 (ja) | 2ピストン型ガス圧縮/膨張機 | |
JPS6347647Y2 (ru) | ||
RU2051287C1 (ru) | Способ работы двигателя с внешним подводом тепла и двигатель с внешним подводом тепла | |
SU388177A1 (ru) | Поршневая холодильно-газовая маши | |
KR950002625B1 (ko) | 스터링기기의 윤활유제거장치 | |
SU1379581A1 (ru) | Холодильно-газова машина | |
RU2000110715A (ru) | Устройство и способ работы двигателя с внешним подводом теплоты | |
JPH0723705B2 (ja) | スタ−リングエンジン | |
SU785609A1 (ru) | Поршнева холодильно-газова машина |