RU2451829C2 - Тепловой двигатель - Google Patents

Тепловой двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2451829C2
RU2451829C2 RU2010136191/06A RU2010136191A RU2451829C2 RU 2451829 C2 RU2451829 C2 RU 2451829C2 RU 2010136191/06 A RU2010136191/06 A RU 2010136191/06A RU 2010136191 A RU2010136191 A RU 2010136191A RU 2451829 C2 RU2451829 C2 RU 2451829C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
rotor
chambers
rotation
axis
Prior art date
Application number
RU2010136191/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010136191A (ru
Inventor
Анатолий Тимофеевич Кожанов (RU)
Анатолий Тимофеевич Кожанов
Original Assignee
Анатолий Тимофеевич Кожанов
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 Анатолий Тимофеевич Кожанов filed Critical Анатолий Тимофеевич Кожанов
Priority to RU2010136191/06A priority Critical patent/RU2451829C2/ru
Publication of RU2010136191A publication Critical patent/RU2010136191A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451829C2 publication Critical patent/RU2451829C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для привода различных машин. Тепловой двигатель содержит ротор с расположенными по окружности теплообменными камерами, заполненными рабочим веществом, и с рабочими камерами. В рабочих камерах размещены рабочие элементы, взаимодействующие с рабочим веществом и имеющие возможность поступательного движения. Рабочие камеры содержат подвижные упоры, имеющие возможность взаимодействия с рабочими элементами и с установленными неподвижно относительно ротора кулачками. Изобретение позволяет повысить эффективность и надежность работы и расширить эксплуатационные возможности теплового двигателя. 6 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, использующей, в частности, источники тепла окружающей среды, и может быть применено для привода различных машин и механизмов.
Известна гелиоустановка, содержащая концентратор, контротражатель и тепловой двигатель, выполненный в виде двух цилиндров (а.с. СССР 868111, кл. F03G 7/02, опубл. 30.09.81).
Недостатком этой гелиоустановки является то, что она может работать тогда, когда Солнце находится на оптическое оси концентратора и его лучи направлены параллельно этой оси. Если же Солнце будет смещено в сторону от этой оси (по причине вращения Земли), то работа гелиоустановки будет малоэффективной или даже невозможной.
Известен преобразователь тепловой энергии в механическую, содержащий вращающийся ротор, расположенные по окружности ротора теплообменные камеры, заполненные рабочим веществом, и силовые цилиндры, поршни которых связаны с кривошипно-шатунным механизмом преобразования поступательного движения поршней во вращательное движение ротора (а.с. СССР 1180551, кл. F03G 7/08, опубл. 23.09.85).
Недостатками этого преобразователя являются пониженная эффективность его работы, что связано с потерями энергии в сочленениях кривошипно-шатунного механизма, а также недостаточная надежность, что обусловлено возможными утечками рабочего вещества из теплообменных камер в окружающую среду сквозь подвижное соединение поршнем с цилиндрами. Кроме того, преобразователь не может работать при подводе тепловой энергии сверху, например от лучистой энергии Солнца.
Известно устройство для преобразования тепловой энергии в механическую, содержащее теплопреобразователь энергии, выполненный в виде двуплечего рычага, цилиндра, разделенного посередине герметичной перегородкой на две равные по объему герметичные полости, заполненные легкорасширяющейся жидкостью, поршни-грузы, установленные в полостях и связанные между собой штоком, средства нагрева и охлаждения, преобразователь энергии, использующий выталкивающую силу Архимеда, выполненный в виде сильфонов, установленных соосно с цилиндром в камерах с боковыми отверстиями для связи со средствами нагрева и охлаждения, закрепленных на торцах полостей цилиндра, при этом сильфоны, заполненные газовой средой, одними торцами прикреплены к стенкам камер, другими посредством полого штока соединены между собой, а средства нагрева и охлаждения выполнены в виде водоема с зонами нагрева и охлаждения, являющимися соответственно верхними и нижними слоями (см. патент RU 2045685, кл. F03G 7/06, опубл. 10.10.1995).
Недостатком известного устройства является малая его эффективность, поскольку для работы устройства используется разность температур верхних и нижних слоев воды какого-либо водоема, которая практически представляет собой небольшую величину, к тому же при работе устройства не исключено перемешивание слоев воды и выравнивание их температур. Кроме того, это устройство ненадежно в работе и это объясняется следующим.
В исходном положении (в состоянии покоя) общий центр тяжести поршней устройства под действием их веса расположен ниже оси вращения устройства и находится, как и центры тяжести самих поршней, на вертикали, проходящей через ось вращения устройства (подобно маятнику в состоянии покоя). По этой же вертикали направлены и выталкивающие силы, действующие на сильфоны от воды водоема, в который погружено устройство. При разности температур верхних и нижних слоев воды поршни и их центра тяжести будут перемещаться по указанной вертикали и по этой же вертикали будут направлены изменяющиеся по величине выталкивающие силы, действующие на сильфоны, в связи с чем никакого вращающего момента от гравитационных сил поршней и выталкивающих сил сильфонов не будет ввиду отсутствия плеча действия этих сил относительно оси вращения устройства, и следовательно, устройство будет оставаться в покое и не начнет вращаться.
Целью заявленного изобретения является повышение эффективности и надежности работы и расширение эксплуатационных возможностей теплового двигателя.
Сущность изобретения заключается в том, что в тепловом двигателе, содержащем ротор с расположенными по окружности теплообменными камерами, заполненными рабочим веществом, и с рабочими камерами, в которых размещены рабочие элементы, взаимодействующие с рабочим веществом и имеющие возможность поступательного движения, рабочие камеры содержат подвижные упоры, имеющие возможность взаимодействия с рабочими элементами и с установленными неподвижно кулачками.
Это позволяет повысить эффективность и надежность работы и расширить эксплуатационные возможности теплового двигателя.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где: на фиг.1 представлен тепловой двигатель - общий вид; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.2; на фиг.4 - разрез В-В на фиг.2; на фиг.5 - разрез Г-Г на фиг.1; на фиг.6 - разрез Д-Д на фиг.1.
Тепловой двигатель содержит ротор 1 с расположенными по окружности теплообменными камерами 2, заполненными рабочим веществом (например, воздухом), и с тремя рабочими камерами 3 (количество рабочих камер может отличаться от трех), которые размещены на оси вращения ротора 1 и скреплены между собой, причем рабочие камеры 3 повернуты относительно друг друга в пределах окружности. В рабочих камерах 3 размещены рабочие элементы, взаимодействующие с рабочим веществом и имеющие возможность поступательного движения, - мембрана 4 со штоком 5. Мембрана 4 герметично закреплена по периметру в середине рабочей камеры 3 и разделяет ее полость на два отсека 6, а шток 5 своей средней частью герметично соединен с мембраной 4 по ее центру и его концы свободно размещены в направляющих стаканах рабочей камеры 3, причем в свободном состоянии мембраны 4 центр тяжести штока 5 совпадает с осью вращения ротора 1 и при движении штока 5 имеет возможность пересекать ось. В стенке рабочей камеры 3 выполнены стаканы 7, в которых размещены подвижные упоры 8 с пружинами 9. Упоры 8 своей средней частью герметично соединены с центром мембран 10, герметично закрепленных по периметру в стаканах 7, и имеют возможность одним концом входить в полость рабочей камеры 3 и взаимодействовать с торцом штока 5, а другим концом взаимодействовать с торцовым кулачком 11 дугообразной формы, установленным неподвижно относительно ротора 1 у рабочей камеры 3 сбоку и выше оси вращения ротора 1. Теплообменные камеры 2, расположенные по разные стороны от оси вращения ротора 1, подсоединены трубопроводами 12, на которых установлены краны (вентили) 13, 14, 15, 16, к отсекам 6 рабочей камеры 3 и совместно с ней представляют собой герметичный блок рабочих органов (далее - блок). Таким образом, ротор 1 содержит три (по числу рабочих камер) соединенных между собой блока 17, 18, 19. На крайних рабочих камерах 3 по оси вращения ротора 1 закреплены валы 20, которые размещены в опорных подшипниках 21 и к которым могут подсоединяться приводимые в движение различные машины и механизмы.
Тепловой двигатель работает следующим образом.
В состоянии покоя (в равновесном состоянии) теплового двигателя центры тяжести штоков 5 в блоках 17, 18, 19 находятся в исходном положении несколько ниже оси вращения ротора 1 и мембраны 4 выгнуты вниз, что обусловлено действием веса штоков 5 (ввиду незначительности веса мембраны 4 его действием можно пренебречь).
Для работы теплового двигателя в условиях, когда на ротор 1 воздействует снизу источник тепла, например, сточные воды и охлаждение его происходит сверху от источника низкой температуры, например окружающего воздуха, краны 14, 16 в блоках 17, 18, 19 должны быть открыты, а краны 13, 15 закрыты (фиг.2, 5, 6). В этих условиях при нагреве в блоках 17, 18, 19 теплообменных камер 2, находящихся внизу, давление рабочего вещества в них повышается и, передаваясь по трубопроводам 12 через краны 14 в нижние отсеки 6 рабочих камер 3, действует снизу на мембраны 4. В охлаждаемых теплообменных камерах 2, находящихся вверху, давление рабочего вещества в них понижается и, передаваясь по трубопроводам 12 через краны 16 в верхние отсеки 6 рабочих камер 3, действует сверху на мембраны 4. Изменение давлений, действующих на мембраны 4, приводит к тому, что мембраны 4, преодолевая силу тяжести (или составляющую силы тяжести) штоков 5, вместе со штоками 5 движутся из исходного положения вверх, при этом упоры 8, расположенные выше оси вращения ротора 1 в рабочих камерах 3 блоков 17, 18 (фиг.2, 5) находятся под действием пружин 9 в контакте с соответствующими кулачками 11 и вдвинуты в полость рабочих камер 3. При движении вверх штоков 5 в рабочих камерах 3 блоков 17, 18 торцы штоков 5 встречаются с соответствующими упорами 8, вдвинутыми в полость рабочих камер 3, и штоки 5 с мембранами 4 останавливаются, при этом центры тяжести штоков 5 располагаются на оси вращения ротора 1. В рабочей камере 3 блока 19 нижний и верхний упоры 8, не находясь в контакте с кулачками 11, выведены пружинами 9 из полости рабочей камеры 3, поэтому мембрана 4 и шток 5 беспрепятственно движутся из исходного положения вверх, и центр тяжести штока 5 пересекает ось вращения ротора 1, после чего по мере движения вверх центра тяжести штока 5 появляется возрастающее плечо действия силы тяжести штока 5 относительно оси вращения ротора 1 и в блоке 19 возникает возрастающий крутящий момент, действующий на ротор 1 по часовой стрелке (по фиг.6), вследствие чего ротор 1 с блоками 17, 18, 19 начинает вращаться. Как только верхние упоры 8 в блоках 17, 18 при вращении ротора 1 прекращают контактировать с кулачками 11 и выводятся под действием пружин 9 из полости рабочих камер 3, мембраны 4 со штоками 5 в этих рабочих камерах 3 движутся вверх под действием разности давлений рабочего вещества в нижних и верхних отсеках 6 и центры тяжести штоков 5 пересекают ось вращения ротора 1, в результате чего возникают возрастающие крутящие моменты от сил тяжести штоков 5, которые складываются с крутящим моментом, возникшим ранее от силы тяжести штока 5 в блоке 19. После начала вращения ротора 1 в момент, когда рабочая камера 3 блока 19 займет горизонтальное (или близкое к нему) положение, ее упор 8, находящийся слева (по фиг.6) от оси вращения ротора 1, вступает в контакт с кулачком 11 и вводится в полость рабочей камеры 3, сжимая пружину 9. При дальнейшем вращении ротора 1 рабочая камера 3 блока 19 занимает наклонное положение, а его теплообменная камера 2, находившаяся внизу, перемещается вверх, где охлаждается, в результате чего давление рабочего вещества в ней снижается и, передаваясь по трубопроводу 12 через край 14 в отсек 6, оказавшийся вверху, действует сверху на мембрану 4. Охлажденная же теплообменная камера 2, находившаяся вверху, перемещается вниз, где нагревается, в результате чего давление рабочего вещества в ней повышается и, передаваясь по трубопроводу 12 через кран 16 в отсек 6, оказавшийся внизу, действует снизу на мембрану 4. В результате этих изменений давлений мембрана 4 и шток 5 в рабочей камере 3 блока 19 начинают двигаться в обратном направлении вверх, при этом от силы тяжести штока 5 продолжает создаваться крутящий момент, но уменьшающийся по величине в связи с уменьшением плеча действия силы тяжести штока 5 относительно оси вращения ротора 1. При встрече торца штока 5 с упором 8, находящимся в контакте с кулачком 11 и вдвинутым в полость рабочей камеры 3, шток 5 с мембраной 4 останавливаются и центр тяжести штока 5 располагается на оси вращения ротора 1 до момента, когда в вертикальном (или близком к нему) положении рабочей камеры 3 упор 8 прекратит контактировать с кулачком 11 и выйдет под действием пружины 9 из полости рабочей камеры 3, давая возможность мембране 4 и штоку 5 двигаться вверх и создавать крутящий момент по часовой стрелке после пересечения центром тяжести штока 5 оси врашения ротора 1. Такой же процесс, как в блоке 19, происходит и в блоках 17, 18, при этом обеспечивается непрерывное вращение ротора 1.
Для работы теплового двигателя в условиях, когда на ротор 1 воздействует сверху источник тепла, например лучи Солнца, и охлаждение его происходит снизу от источника низкой температуры, например окружающего воздуха или воды какого-либо водоема, краны 14, 16 должны быть закрыты, а краны 13, 15 открыты. В этих условиях работа теплового двигателя отличается от описанной выше тем, что в отсеки 6 рабочих камер 3 давление рабочего вещества передается из теплообменных камер 2, расположенных на противоположной стороне от этих отсеков по отношению к оси вращения ротора 1, при этом процессы, происходящие в блоках 17, 18, 19, такие же, как и описанные выше.
В тепловом двигателе ротор 1 может вращаться против часовой стрелки. Для этого кулачки 11 должны находиться не слева (по фиг.2, 5, 6), а справа от оси вращения ротора 1.
Если тепловой двигатель предназначен для работы только в условиях нагрева ротора 1 снизу и охлаждения сверху или только в условиях нагрева его сверху и охлаждения снизу, то краны 13, 14, 15, 16 могут отсутствовать, при этом в первом случае в тепловом двигателе соединены теплообменные камеры 2 и отсеки 6 рабочих камер 3, расположенные по одну сторону от оси вращения ротора 1, а во втором случае - расположенные по разные стороны от оси вращения ротора 1.
В тепловом двигателе в качестве рабочей камеры с рабочим элементом может быть использован, например, силовой цилиндр с расположенным в нем поршнем.

Claims (1)

  1. Тепловой двигатель, содержащий ротор с расположенными по окружности теплообменными камерами, заполненными рабочим веществом, и с рабочими камерами, в которых размещены рабочие элементы, взаимодействующие с рабочим веществом и имеющие возможность поступательного движения, отличающийся тем, что рабочие камеры содержат подвижные упоры, имеющие возможность взаимодействия с рабочими элементами и с установленными неподвижно относительно ротора кулачками.
RU2010136191/06A 2010-08-27 2010-08-27 Тепловой двигатель RU2451829C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010136191/06A RU2451829C2 (ru) 2010-08-27 2010-08-27 Тепловой двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010136191/06A RU2451829C2 (ru) 2010-08-27 2010-08-27 Тепловой двигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010136191A RU2010136191A (ru) 2012-03-10
RU2451829C2 true RU2451829C2 (ru) 2012-05-27

Family

ID=46028730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136191/06A RU2451829C2 (ru) 2010-08-27 2010-08-27 Тепловой двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2451829C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542167C2 (ru) * 2013-06-13 2015-02-20 Анатолий Тимофеевич Кожанов Тепловетровой двигатель
RU2666708C1 (ru) * 2017-05-23 2018-09-11 Анатолий Тимофеевич Кожанов Тепловой двигатель

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045685C1 (ru) * 1992-11-30 1995-10-10 Махожев Мухадин Магометович Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую
RU2122140C1 (ru) * 1997-07-23 1998-11-20 Кочетков Борис Федорович Экологически чистая силовая установка

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045685C1 (ru) * 1992-11-30 1995-10-10 Махожев Мухадин Магометович Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую
RU2122140C1 (ru) * 1997-07-23 1998-11-20 Кочетков Борис Федорович Экологически чистая силовая установка

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542167C2 (ru) * 2013-06-13 2015-02-20 Анатолий Тимофеевич Кожанов Тепловетровой двигатель
RU2666708C1 (ru) * 2017-05-23 2018-09-11 Анатолий Тимофеевич Кожанов Тепловой двигатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010136191A (ru) 2012-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130205768A1 (en) Engine for energy conversion
NO334755B1 (no) Drivanordning for pumpe eller kompressor
US5916140A (en) Hydraulic engine powered by introduction and removal of heat from a working fluid
US11162470B2 (en) Energy harvesting from moving fluids using mass displacement
US4455825A (en) Maximized thermal efficiency hot gas engine
RU2451829C2 (ru) Тепловой двигатель
WO2003016680A1 (en) Apparatus and method for a heat engine
US4041707A (en) Underwater thermal energy conversion unit
JP2015526638A (ja) エネルギー変換エンジン
US7284373B1 (en) Thermodynamic cycle engine with bi-directional regenerators and elliptical gear train and method thereof
US10982543B2 (en) Near-adiabatic engine
RU2367818C1 (ru) Тепловой двигатель
NL2015638B9 (en) A power generator and a method of generating power.
RU2224129C2 (ru) Двигатель стирлинга с герметичными камерами
US7363760B1 (en) Thermodynamic free walking beam engine
RU2467203C1 (ru) Двигатель
US7269961B2 (en) Thermodynamic cycle apparatus and method
RU2730559C1 (ru) Преобразователь тепловой энергии в механическую
RU2425240C1 (ru) Большеобъемная тепловая машина с внешним подводом тепла
JP2011038508A (ja) スタ−リングエンジン
RU2045685C1 (ru) Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую
RU2076949C1 (ru) Способ получения экологически чистой механической энергии вращения и устройство для его осуществления б.ф.кочеткова
US20220299240A1 (en) Heat engines and heat pumps with separators and displacers
Chouder et al. A variant of the Fluidyne: the liquid piston ERICSSON engine
US4134264A (en) Double bubble wheel engine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140828