RU2097946C1 - Устройство для преобразования механической энергии в тепловую - Google Patents

Устройство для преобразования механической энергии в тепловую Download PDF

Info

Publication number
RU2097946C1
RU2097946C1 RU95117680A RU95117680A RU2097946C1 RU 2097946 C1 RU2097946 C1 RU 2097946C1 RU 95117680 A RU95117680 A RU 95117680A RU 95117680 A RU95117680 A RU 95117680A RU 2097946 C1 RU2097946 C1 RU 2097946C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
core
heat
fixed
permanent magnets
Prior art date
Application number
RU95117680A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95117680A (ru
Inventor
А.И. Елшин
В.М. Казанский
Е.Д. Карманов
В.И. Михеев
Original Assignee
Елшин Анатолий Иванович
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 Елшин Анатолий Иванович filed Critical Елшин Анатолий Иванович
Priority to RU95117680A priority Critical patent/RU2097946C1/ru
Publication of RU95117680A publication Critical patent/RU95117680A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097946C1 publication Critical patent/RU2097946C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Использование: в автономных системах отопления и горячего водоснабжения. Сущность изобретения: устройство для преобразования механической энергии в тепловую содержит неподвижную оболочку 6 и составной магнитопровод, одна из частей которого выполнена подвижной, являющейся якорем 3 и несущей постоянные магниты 4, а другая часть магнитопровода выполнена в виде неподвижного многостержневого шихтованного сердечника 2. Оболочка 6 представляет собой замкнутую полую камеру со сквозными каналами 9 в ней для размещения в них стержней сердечника 2. Оболочка 6 имеет входной 7 и выходной 8 патрубки для циркуляции нагреваемой среды. Внутри оболочки 6 на внешней стороне каналов 9 могут быть установлены замкнутые электропроводящие контуры 12 произвольной формы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в автономных системах отопления и горячего водоснабжения, в частности при использовании энергии ветра.
Известны устройства, преобразующие механическую энергию в тепловую, для ветротепловых установок [1 и 2] с поршневым компрессором для сжатия воздуха, играющего роль теплоносителя, нагреваемого в процессе его сжатия. Конструктивно эти устройства достаточно сложны, и их к.п.д. преобразования механической энергии в тепловую весьма мал.
Известны устройства для преобразования механической энергии в тепловую [3 и 4] с жидким теплоносителем, преимущественно водой, в т.ч. для ветротепловых установок [5] Нагрев воды (или другого жидкого теплоносителя) в них происходит за счет энергии торможения вращающихся конструктивных элементов, соприкасающихся с водой, создающих вихреобразование и повышающих давление в замкнутых объемах, заполненных нагреваемой водой.
К недостаткам этих устройств относятся: низкая эффективность преобразования механической энергии в тепловую, недостаточная долговечность из-за необходимости усиления сальников (уплотнений) повышенного давления и повышенная металлоемкость.
Известен фрикционный преобразователь механической энергии в тепловую [6] который включает в себя два диска неподвижный и вращающийся, причем последний может вращаться с переменной частотой, контактируя при этом с неподвижным диском. Благодаря трению между дисками генерируется тепловая энергия, которая передается жидкости, циркулирующей в центральной камере с дисками и змеевиковым теплообменником. Воздух, подаваемый в корпус генератора вентилятором, нагревается при контакте с теплообменником и выходит наружу.
К недостаткам фрикционного преобразователя относятся: низкий коэффициент полезного преобразования механической энергии в тепловую, в частности из-за использования двойной теплопередачи от дисков к жидкому теплоносителю и от последнего к воздушному, а также недостаточная долговечность из-за наличия сальниковых уплотнений и повышенного износа трущихся дисков.
Можно полагать, что из-за серьезных недостатков перечисленных выше устройств, они не нашли широкого практического применения и не могут конкурировать с системами преобразования механической энергии в тепловую с промежуточным автономным электромеханическим звеном электрогенератором любой известной конструкции, обеспечивающим электропитание резисторного нагревателя.
Известен преобразователь механической энергии ветра в тепловую энергию [7] который содержит неподвижный внутренний явнополюсный статор, возбуждаемый переменным током, и внешний металлический ротор, соединенный с валом ветродвигателя. При вращении последнего в металлическом роторе усиливается интенсивность вихревых токов, вызванных переменным магнитным полем возбуждения, которые нагревают этот ротор, а также усиливается теплообмен между внешней поверхностью вращающегося ротора и нагреваемой окружающей его воздушной средой.
К недостаткам этого устройства для преобразования механической энергии в тепловую с индукционным нагревом вращающегося ротора следует отнести:
необходимость внешнего источника переменного электрического тока для возбуждения полюсов неподвижного статора;
необходимость дополнительных мер безопасности в системе теплоотдачи от вращающегося ротора к нагреваемому воздуху;
недостаточный коэффициент преобразования энергии возбуждения к механической энергии ветра в тепловую.
Известны также устройства преобразования механической энергии в тепловую с индукционным нагревом теплоотдающих элементов за счет вихревых токов и жидким теплоносителем [8]
За прототип принято устройство преобразования механической энергии в тепловую [9] использующее нагрев подвижной среды, обтекающей греющий элемент, в котором механическая энергия преобразуется в энергию вихревых токов. Устройство содержит составной подвижный магнитопровод с постоянными магнитами, в немагнитном зазоре которого расположена неподвижная оболочка из электропроводящего материала, являющаяся греющим элементом. При механическом перемещении постоянных магнитов относительно оболочки в последней возникают вихревые токи, и выделяется соответствующая тепловая энергия, подогревающая обтекающую ее подвижную среду, циркулирующую в объеме с сальниковыми уплотнениями.
К недостаткам прототипа следует отнести:
повышенную конструктивную сложность из-за наличия подвижных и неподвижных поверхностей, ограничивающих объем, в котором происходит теплообмен между неподвижной оболочкой и подвижной средой; при использовании жидких сред в устройстве-прототипе неизбежны сальниковые уплотнения, снижающие его долговечность;
наличие в составном магнитопроводе достаточно большого немагнитного зазора, обусловленного размерами двух зазоров между неподвижной оболочкой и внутренними поверхностями магнитопровода с постоянными магнитами и толщиной самой оболочки, что приводит к повышенному расходу дорогостоящих магнитотвердых материалов.
Кроме того, конструкция устройства-прототипа технологически сложна при его изготовлении и сборке.
Проведенный анализ устройств для преобразования механической энергии в тепловую свидетельствует о необходимости создания устройства преобразования механической энергии в тепловую, имеющего более простую конструкцию, обладающего большей долговечностью и имеющего меньший расход дорогостоящих магнитотвердых материалов.
Это достигается в предлагаемом устройстве для преобразования механической энергии в тепловую, использующем нагрев подвижной среды (в частности воды), обтекающей греющие элементы, в которых механическая энергия преобразуется в энергию вихревых токов. Предлагаемое устройство содержит составной магнитопровод с постоянными магнитами и неподвижную оболочку из электропроводящего материала, отличающееся тем, что одна из составных частей магнитопровода выполнена в виде многостержневого шихтованного сердечника с общим ярмом, а неподвижная оболочка представляет собой замкнутую полую камеру со сквозными каналами в ней для свободного размещения в этих каналах шихтованных стержней магнитопровода и имеющую входные и выходные патрубки для подвижной нагреваемой среды, например воды. Внутри оболочки на внешней стороне сквозных каналов установлены замкнутые электропроводящие кольца произвольной формы.
На фиг. 1 и 2 представлена принципиальная схема предлагаемого устройства с различным выполнением составного магнитопровода.
Устройство преобразования механической энергии в тепловую (фиг. 1) содержит неподвижный шихтованный из электротехнической стали сердечник 1, например с четырьмя стержнями 2 прямоугольного сечения, ориентированных горизонтально, и подвижный ферромагнитный якорь 3 с 6-ю постоянными магнитами 4 переменной полярности. Этот якорь 3 может совершать под действием внешних сил вертикальное возвратно-поступательное движение. Между торцевой плоскостью сердечников 2 и поверхностью постоянных магнитов 4 устанавливается постоянный по величине и достаточно малый воздушный зазор 5, позволяющий свободное возвратно-поступательное линейное движение якоря 3 с магнитами 4. На стержневых сердечниках 2 установлена оболочка 6 с входным нижним 7 и верхним выходным 8 патрубками для циркулирующей нагреваемой воды и сквозными горизонтальными каналами 9, для свободного размещения в них стержней сердечника 2 магнитопровода 1. Внешние стенки 10 теплообменника 6 и образующие стенки 11 сквозных каналов 9 могут выполняться как из изоляционного (например, прочной пластмассы), так и электропроводного материала (например, алюминия или нержавеющей стали). Вокруг каналов 9 на их внешней стороне внутри оболочки 6 устанавливаются замкнутые контуры 12 произвольной конфигурации (например, в виде полого цилиндра), выполненные из электропроводящего материала с высокой электропроводимостью.
Составной шихтованный магнитопровод (фиг. 2) с витым ярмом 1 имеет, например, шесть сердечников прямоугольной формы с полюсными наконечниками, якорь в виде ферромагнитного диска 3 с шестью переменнополюсными постоянными магнитами 4 или электромагнитами. Между поверхностью этих магнитов 4 и торцевыми плоскостями сердечников 2 имеется воздушный зазор 5 малой величины. На стержневые сердечники 2 надета замкнутая камера-теплообменник 6 с входным 7 и выходным 8 патрубками для циркулирующего в ней жидкого теплоносителя (воды) и горизонтальными сквозными каналами 9, в которых установлены сердечники 2. Аналогично устройству, представленному на фиг. 1, стенки 10 камеры-теплообменника и каналов 11 могут выполняться из электропроводящего или изоляционного материалов, если внутри камеры 6 вокруг каналов 9 устанавливаются электропроводящие контуры 12 произвольной формы.
Предлагаемое устройство функционирует следующим образом. В рабочем режиме оболочка-камера 6 заполняется, например, водой и соединена через входной 7 и выходной 8 патрубки с системой, в которой циркулирует нагреваемая жидкость (например, с системой отопления). При возвратно-поступательном движении якоря 3 с постоянными магнитами 4 (фиг. 1) или круговом движении дискового якоря 3 с постоянными магнитами 4 (фиг. 2) относительно неподвижных сердечников 2 магнитопровода 1, в каждом из этих сердечников происходит периодическое изменение магнитного потока с частотой, пропорциональной скорости движения якоря.
В соответствии с законом электромагнитной индукции в любом замкнутом контуре вокруг каждого сердечника 2 при изменении магнитного потока наводится соответствующая э. д. с. вызывающая в каждом контуре электрический ток. Величина этого тока зависит от величины э.д.с. и электрического сопротивления замкнутого контура, в основном резисторного, т.к. индуктивное сопротивление замкнутого контура с числом витков, равным единице достаточно мало. Возникшие токи в замкнутых контурах вокруг каждого сердечника 2 противодействуют изменению магнитных потоков в них и создают адэкватные тормозные усилия или тормозные электромагнитные моменты, пропорциональные сумме всех контурных токов и определяющие механическую мощность движущегося якоря 3. Соответствующая ей тепловая мощность, выделяемая в замкнутых контурах по закону Джоуля, определяется суммой произведений квадратов тока в каждом контуре и его омического сопротивления.
Система тепловыделяющих контуров в предлагаемом устройстве зависит от свойств материалов, из которых выполнены стенки 10 и 11 теплообменника 6 и замкнутых электропроводящих контуров 12, устанавливаемых внутри камеры 6 вокруг каналов 9. Если стенки 10 и 11 камеры 6 выполнены из изоляционного материала (например из пластмассы), то практически вся тепловая энергия выделяется в кольцах 12, находящихся в теплоносителе-воде. Если стенки 10 и 11 камеры 6 выполнены из электропроводящего материала, то интенсивное тепловыделение будет иметь место в стенках 11 каналов 9, представляющих собой короткозамкнутые контуры вокруг сердечников 2. В боковых стенках 10 тепловыделения практически не будет, т.к. суммарный магнитный поток всех сердечников близок к нулю. В торцевых стенках камеры 6, параллельных плоскости воздушного зазора 5, будет частичное тепловыделение.
Циркулирующая в камере 6 вода или другой жидкий теплоноситель, например антифриз, омывающая тепловыделяющие элементы предлагаемого устройства кольца 12, электропроводящие стенки 11 каналов 9, будет нагреваться и тем интенсивнее, чем быстрее будет двигаться якорь 3 с постоянными магнитами.
Технический эффект предлагаемого устройства по сравнению с прототипом состоит в следующем:
в предлагаемом устройстве в процессе преобразования механической энергии в тепловую нагрев циркулирующего теплоносителя воды происходит внутри неподвижной камеры 6 от неподвижных тепловыделяющих элементов колец 12 и стенок 11. Поэтому сальниковые уплотнения, неизбежные в прототипе, в предлагаемом устройстве отсутствуют, что существенно повышает его долговечность. Кроме того конструкция устройства достаточно проста;
в предлагаемом устройстве воздушный (немагнитный) зазор между торцевыми поверхностями сердечников 2 и постоянных магнитов 4 достаточно мал и может выполняться на уровне воздушных зазоров традиционных электрических машин (доли миллиметра). Поэтому по сравнению с магнитной системой прототипа существенно (более чем в 2 раза) снижается расход дорогостоящих постоянных магнитов при том же уровне магнитной индукции в воздушном зазоре.
Кроме того предложенное устройство более технологично.

Claims (2)

1. Устройство для преобразования механической энергии в тепловую, содержащее неподвижную оболочку и составной магнитопровод, одна из частей которого выполнена подвижной, являющейся якорем и несущей постоянные магниты, отличающееся тем, что другая из составных частей магнитопровода выполнена в виде неподвижного многостержневого шихтованного сердечника, а указанная оболочка представляет собой замкнутую полую камеру со сквозными каналами в ней, в которых свободно размещены стержни сердечника, и имеет входные и выходные патрубки для циркуляции нагреваемой среды.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутри оболочки на внешней стороне сквозных каналов установлены замкнутые электропроводящие контуры произвольной формы.
RU95117680A 1995-10-17 1995-10-17 Устройство для преобразования механической энергии в тепловую RU2097946C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117680A RU2097946C1 (ru) 1995-10-17 1995-10-17 Устройство для преобразования механической энергии в тепловую

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117680A RU2097946C1 (ru) 1995-10-17 1995-10-17 Устройство для преобразования механической энергии в тепловую

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95117680A RU95117680A (ru) 1997-09-20
RU2097946C1 true RU2097946C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20172957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95117680A RU2097946C1 (ru) 1995-10-17 1995-10-17 Устройство для преобразования механической энергии в тепловую

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097946C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522269C2 (ru) * 2012-09-03 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" (ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ") Устройство для генерирования тепловой и электрической энергии
RU2539962C2 (ru) * 2009-03-04 2015-01-27 Эффмаг Ой Способ и аппарат для нагревания объекта посредством электромагнитной индукции
RU2569841C2 (ru) * 2011-06-08 2015-11-27 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Индукционное нагревательное устройство и система генерирования электроэнергии, содержащая такое устройство

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство 1701976, кл. F 03 D 9/00, 1988. 2. AU, патент, 395663, кл. F 24 J 3/00, 1978. 3. US, патент, 5188099, кл. F 24 C 9/00, 1988. 4. DE, заявка 4202395, кл. F 24 J 3/00, 1991. 5. SU, авторское свидетельство, 1775025, кл. F 24 H 3/00, 1989. 6. US, патент, 5056502, кл. F 24 C 9/04, 1988. 7. US, патент, 4421967, кл. H 05 B 6/05, 1984. 8. US, патент, 3821508, кл. H 05 B 6/18, 1982. 9. DE, заявка, 3207436, кл. H 05 B 6/10, 1984. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539962C2 (ru) * 2009-03-04 2015-01-27 Эффмаг Ой Способ и аппарат для нагревания объекта посредством электромагнитной индукции
RU2569841C2 (ru) * 2011-06-08 2015-11-27 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Индукционное нагревательное устройство и система генерирования электроэнергии, содержащая такое устройство
US9473049B2 (en) 2011-06-08 2016-10-18 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Induction heating apparatus and power generation system comprising the same
RU2522269C2 (ru) * 2012-09-03 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет" (ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ") Устройство для генерирования тепловой и электрической энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5914065A (en) Apparatus and method for heating a fluid by induction heating
CN204436880U (zh) 一种自带加热功能的循环水泵
CN202835745U (zh) 热水器设备
Zhang et al. Thermal analysis and experimental verification of a staggered‐teeth transverse‐flux permanent‐magnet linear machine
CN107681868B (zh) 高效高起动转矩盘式永磁涡流联轴器
CN101603728B (zh) 电磁热水器
CN103200719B (zh) 双转子电磁热机
RU2097946C1 (ru) Устройство для преобразования механической энергии в тепловую
Karimi-Moghaddam et al. Thermomagnetic liquid cooling: A novel electric machine thermal management solution
CN110115104A (zh) 具有直流励磁装置的转动感应加热器
Gao et al. Heating characteristics of a HTS DC induction heater for aluminum billets
US8575878B2 (en) Energy converter
KR20110103637A (ko) 자석을 이용한 유도 발열장치
KR20120109210A (ko) 와전류 유도 발열장치를 이용한 냉난방시스템
Dirba et al. Practical application of eddy currents generated by wind
Zhang et al. Thermal barrier for high-voltage permanent magnet synchronous motor with air-cooling hybrid ventilation systems
Cage Jr Electromagnetic Pumps for High Temperature Liquid Metals
Blake Electro-magnetic pumps for liquid metals
RU193430U1 (ru) Устройство для нагрева жидкого теплоносителя
WO2021009555A1 (en) A portable device for heating fluids through magnetic induction
CN204089484U (zh) 扁平型直线电机冷却装置
RU65707U1 (ru) Энергоустановка
KR20110100354A (ko) 고효율 유도 발열장치
CN214176916U (zh) 电励磁筒式涡流制热器
Williams Aviation electrification-choosing your motor topology and material advancements