RU2728009C1 - Тепломеханический преобразователь - Google Patents

Тепломеханический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2728009C1
RU2728009C1 RU2019125319A RU2019125319A RU2728009C1 RU 2728009 C1 RU2728009 C1 RU 2728009C1 RU 2019125319 A RU2019125319 A RU 2019125319A RU 2019125319 A RU2019125319 A RU 2019125319A RU 2728009 C1 RU2728009 C1 RU 2728009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
hse
energy
pipe
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2019125319A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Васильевич Ясаков
Original Assignee
Николай Васильевич Ясаков
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 Николай Васильевич Ясаков filed Critical Николай Васильевич Ясаков
Priority to RU2019125319A priority Critical patent/RU2728009C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728009C1 publication Critical patent/RU2728009C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности, к нетрадиционным преобразователям тепловой энергии в механическую работу. Оно может быть применено в приводах электрических агрегатов, насосно-компрессорного и другого оборудования промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения с преимущественным использованием возобновляемых природных энергоресурсов, а также энергии теплосодержащих выбросов в окружающую среду. Тепломеханический преобразователь оснащен единым теплочувствительным элементом (ТЧЭ), являющимся заодно приводным валом, выполненным в виде тонкостенной трубы из непластичного материала с высоким коэффициентом теплового расширения, контактирующей при своем рабочем изгибе с упорным роликом. При этом ТЧЭ расположен в общей оболочке с зонами нагрева и охлаждения с рекуперацией тепловой энергии. Такая конструкция упрощает устройство, улучшает теплообмен ТЧЭ с потоками теплоносителя, что позволяет увеличить скорость изменения температуры его сегментов, тем самым повысить частоту вращения вала и получаемую мощность. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности, к нетрадиционным преобразователям тепловой энергии в механическую работу. Оно может быть применено в приводах электрических агрегатов, насосно-компрессорного и другого оборудования промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения с преимущественным использованием возобновляемых природных энергоресурсов, а также энергии теплосодержащих выбросов в окружающую среду.
Известен целый ряд нетрадиционных преобразователей тепловой энергии в механическую работу, описанных, например, в изобретениях SU 478123 кл. F03G 7/06, 1973; SU 709830 кл. F03G 7/06, 1978; SU 987162 кл. F03G 7/06, 1981; SU 1307084 кл. F03G 7/06, 1987; RU 2200252 С2 кл. F03G 7/06, 2001, которые из-за несовершенства конструкции не нашли практического применения.
Известны тепломеханические преобразователи, описанные в патентах RU №№2613337, 2017., 2623728, 2017. и 2694568, 2019. Все они компактны, имеют достаточно высокий КПД, рассчитаны на использование самых различных источников тепла с его рекуперацией, хорошо вписываются в системы с когенерацией тепловой энергии. Они принципиально сходны с заявляемых устройством, но рабочим телом в них служат биметаллические либо жидкостные теплочувствительные материалы, при этом они имеют довольно сложную конструкцию.
Главной задачей в разработке заявляемого устройства было предельное упрощение его конструкции и снижение массы даже при увеличенном продольном размере, И такая задача решена созданием конструкции тепломеханического преобразователя, содержащего зоны нагрева и охлаждения с каналами подачи в них горячего и холодного потоков, оснащенного - согласно изобретению - единым теплочувствительным элементом (ТЧЭ), являющимся заодно приводным валом и выполненным в виде тонкостенной трубы из непластичного материала с высоким коэффициентом теплового расширения, установленной в подшипниках и контактирующей при своем изгибе с упорным роликом.
Описание заявляемого преобразователя поясняется иллюстрациями, где на фиг. 1 показан его общий вид (в продольном разрезе), на фиг. 2 - поперечный разрез по А-А, на фиг. 3 - пример использования устройства в бытовой технике.
В основе конструкции преобразователя используется тонкостенная труба 1 круглого сечения из непластичного сплава с высоким коэффициентом теплового расширения и малой теплоемкостью. Являясь одновременно и приводным валом, она имеет в торцах вставки 2 (см. фиг. 1) с подшипниковыми узлами 3, а также элементами соединения с внешней нагрузкой. Для компенсации незначительных отклонений оси трубы 1 при ее рабочих изгибах (от разности температур по обеим сторонам стенки) обе вставки 2 выполнены упругими, например, тонкостенными. В средней части трубы 1 она усилена рабочей втулкой 4, контактирующей при температурном изгибе трубы с упорным роликом 5. К поверхности трубы 1 (см. фиг. 2) примыкает желоб 6 с антифрикционными накладками на кромках и направляющей диафрагмой 7, который соединен с каналами горячего теплоносителя. Вся эта конструкция заключена в оболочку 8, образующую канал для охлаждающего потока. При использовании преобразователя в простейших устройствах, например, в бытовой технике (см. фиг. 3) эта оболочка, как и желоб 6 отсутствуют. Здесь в рекуперации тепла нет необходимости, поэтому труба 1 (как ТЧЭ) одной стороной находится в горячем, другой - в холодном потоке воздуха, восходящего под действием естественной конвекции в приводном отсеке 9 шашлычницы 10 с шампурами 11.
Работает тепломеханический преобразователь с использованием теплового потока от любого источника: от солнечного коллектора либо от теплового аккумулятора, или от термального источника, газового потока теплового сброса производственного объекта. При этом горячий теплоноситель нагревает сегмент трубы 1 до максимальной температуры. Этот сегмент и нагретые примыкающие к нему другие, расширяясь, изгибают трубу (а стрела свободного прогиба на длине 1 м трубы из цинка или дюраля даже при разности температур противоположных сегментов поверхности всего в 50°С составляет около 15 мм), но она в начале изгиба своей втулкой 4 упирается в ролик 5.
Сила F, направленная в сторону изгиба, имеет составляющие: Fn и Ft. Последняя - тангенциальная - вызовет поворот трубы в направлении, показанном на фиг. 2 утолщенной стрелкой. Если бы желоб 6 повернулся вместе с трубой 1, то процесс был бы закончен. Но поскольку вместе с желобом находящаяся в нем зона максимального нагрева сохраняет свое положение, то в ней окажется соседний сегмент, который, расширяясь, восстанавливает направление изгиба и тем самым продолжает вращение трубы в подшипниковых узлах 3.
Охлаждающий поток поддерживает пониженную температуру другой стороны стенки, обтекая ее поверхность, и отбирает тепло у сегментов, вышедших из зоны максимального нагрева, направляя это тепло в зону предварительного нагрева, расположенную по другую сторону желоба 6. В этом и заключается рекуперация тепловой энергии, при наличии которой резко сокращается расход тепла от его источника.
А все недоиспользованное тепло сбрасывается на утилизацию в систему с когенерацией.
Вращение трубы 1 передается через вставки 2 на внешнюю нагрузку.
Простота конструкции заявляемого устройства позволяет освоить его массовое производство на предприятиях, а также мелкосерийное - в обычных мехмастерских, и использовать в самых разных целях вместо традиционных двигателей.

Claims (1)

  1. Тепломеханический преобразователь, содержащий зоны нагрева и охлаждения и расположенные в них теплочувствительные элементы с каналами подачи к ним горячего и холодного потоков, отличающийся тем, что он оснащен единым теплочувствительным элементом, являющимся заодно приводным валом, выполненным в виде тонкостенной трубы из непластичного материала с высоким коэффициентом теплового расширения, контактирующей при своем рабочем изгибе с упорным роликом.
RU2019125319A 2019-08-08 2019-08-08 Тепломеханический преобразователь RU2728009C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125319A RU2728009C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Тепломеханический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125319A RU2728009C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Тепломеханический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728009C1 true RU2728009C1 (ru) 2020-07-28

Family

ID=72085216

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125319A RU2728009C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Тепломеханический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728009C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752682C1 (ru) * 2021-01-18 2021-07-29 Николай Васильевич Ясаков Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4275561A (en) * 1978-08-03 1981-06-30 Wang Frederick E Energy conversion system
US4302938A (en) * 1978-08-14 1981-12-01 Li Yao T Nitinol engine for low grade heat
SU1000590A1 (ru) * 1981-10-12 1983-02-28 за витель В. А. Нахалов Тепловой двигатель
SU1153107A1 (ru) * 1983-09-12 1985-04-30 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Тепловой двигатель
RU2636956C1 (ru) * 2016-07-05 2017-11-29 Николай Васильевич Ясаков Безроторный тепломеханический преобразователь

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4275561A (en) * 1978-08-03 1981-06-30 Wang Frederick E Energy conversion system
US4302938A (en) * 1978-08-14 1981-12-01 Li Yao T Nitinol engine for low grade heat
SU1000590A1 (ru) * 1981-10-12 1983-02-28 за витель В. А. Нахалов Тепловой двигатель
SU1153107A1 (ru) * 1983-09-12 1985-04-30 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Тепловой двигатель
RU2636956C1 (ru) * 2016-07-05 2017-11-29 Николай Васильевич Ясаков Безроторный тепломеханический преобразователь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752682C1 (ru) * 2021-01-18 2021-07-29 Николай Васильевич Ясаков Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9377246B2 (en) High temperature solar thermal systems and methods
Nain et al. Performance analysis of different U-shaped heat exchangers in parabolic trough solar collector for air heating applications
WO2011070787A1 (ja) スターリングエンジン及びスターリングエンジンを用いた発電装置又は動力装置における伝熱管群の不純物除去方法
RU2728009C1 (ru) Тепломеханический преобразователь
CN109899258A (zh) 通过记忆金属进行温差发电的装置
CN105656352A (zh) 一种地热发电装置
JP5878132B2 (ja) スターリングサイクルを使用するエネルギー変換器
BR112022023958A2 (pt) Sistema de arrefecimento e sistema gerador movido a vento
Wang et al. Heat transfer characteristics of carbon steel spirally fluted tube for high pressure preheaters
EP0129342A2 (en) Energy conversion system utilizing a memory effect material
RU2636956C1 (ru) Безроторный тепломеханический преобразователь
CN1207527C (zh) 双扰流螺旋式强化换热及自动除垢装置
CN201606893U (zh) 回转式空气预热器的弹性密封装置
RU2623728C1 (ru) Тепломеханический преобразователь ("Русский двигатель")
EP3176519B1 (en) Solar heat collecting device
CN207365443U (zh) 一种太阳能集热管专用波纹管
RU2752682C1 (ru) Модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ
RU2749932C1 (ru) Солнечная энергоустановка
US4503676A (en) Apparatus for directly converting thermal to rotational energy
Abramzon et al. An analysis of a flat-plate solar collector with internal boiling
CN107313905A (zh) 一种全天候导光式太阳能热电联产系统
CN213395925U (zh) 一种螺旋盘管式换热装置
GB2553606A (en) High-temperature heat exchanger/recuperator
RU2613337C2 (ru) Тепломеханический преобразователь с жидкостным рабочим телом
CN207019280U (zh) 一种具备缓冲性能的热风炉