Газовая криогенная машина

 

ГАЗОВАЯ КРИОГЕННАЯ МАШИНА, содержащая цилиндр, разделенный посредством вытеснителя со встроенным регенератором на теплую и холодную полости, отличающаяся тем, что, с целью повьшения холодопроизводительности , цилиндр со стороны холодной полости снабжен магнитами , а вытеснитель - вставкой из ферромагнитного материала с каналами для циркуляции теплоносителя, взаимодействующей с магнитами. (Л ел vj СО У

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 3(я) F .25 В 9 00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

% R Ñ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ ЬКф Я ;у; . (21) 3623161/23-06 (22) 13.07.83 (46) 30.07.84. Вюл. N- 28 (72) Ю.В. Синявский (7 1) Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (53) 621.574(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

У .313038; кл. F 25 В 9/00, 1970.

2 ° Авторское свидетельство СССР

Р 252222, кл. F 25 В 9/00, 1967. (54) (57) ГАЗОВАЯ КРИОГЕННАЯ МАШИНА, содержащая цилиндр, разделенный посредством вытеснителя со встроенным регенератором на теплую и холодную полости, отличающаяся тем, что, с целью повыщения холодопроизводительности, цилиндр со стороны холодной полости снабжен магнитами, а вытеснитель — вставкой из ферромагнитного материала с каналами для циркуляции теплоносителя, взаимодействующей с магнитами.

i 105737

Изобретение относится к энергетике, а именно к криогенной технике.

Известна криогенная газовая машина, содержащая -цилиндр, поршень и вытеснитель, делящий внутренний объем цилиндра на две полости (холодную и теплую), сообщающиеся через внешние по отношению к цилиндру тсплообмен10 ник нагрузки, -регенератор и холодильник. Поршень и вытеснитель имеют механизм привода (1) .

Недостаток указанной машины — большие габариты и масса, обусловленные

15 внешним расположением холодильника, регистратора и теплообменника нагрузки.

Известна также газовая криогенная машина, содержащая цилиндр, раз20 деленный посредствОм вытеснителя со встроенным регенератором на теплую и холодную полости (2) .

Недостатком известной машины явля ется низкая удельная холодопроизво25 дительность.

Цель изобретения — повышение холодопроизводительности.

Указанная цель достигается тем, что в газовой криогенной машине, содержащей цилиндр, разделенный посредством вытеснителя со встроенным регенератором на теплую и холодную полости, цилиндр со стороны холодной полости снабжен магнитами, а вытеснитель — вставкой из ферромагнитного 35 материала с каналами для циркулации теплоносителя, взаимодействующей с магнитами.

На фиг. 1 изображена газовая криогенная машина с одним магнитом и 40 вставкой из ферромагнитного материала, на фиг. 2 — холодная часть машины с несколькими магнитами и таким же количеством вставок из ферромагнитного материала. 45

Газовая криогенная машина содержит цилиндр, 1 (в данном случае он выполнен ступенчатым), поршень 2, вытеснитель 3 со встроенным регенератором 4, механизм привода 5. Вы- 50 теснитель 3 делит внутренний объем цилиндра 1 на две полости: холодную б и теплую 7. Теплая и холодная полости сообщаются через регенератор

4, размещенный в вытеснителе 3. Теплая полость снабжена холодильником

8 для отвода тепла сжатия из теплой полости 7. В холодной полости 6 име. ется теплообменник нагрузки 9. Его роль здесь выполняет фактически крышка цилиндра, на которой непосредственно установлен объект криостатирования 10. На холодном конце вытеснителя 3 (на линии прохода рабочего тела от регенератора 4 в холодную полость 6) размещена вставка 11 из ферромагнитного материала с каналами 12 для циркуляции теплоносителя (рабочего тела машины), а на цилинд ре 1 в холодной полости 6 — магнит 13. Магнит 13 может быть как постоянным, так и электромагнитом, и размещен снаружи цилиндра 1 (фиг. 1); если он выполнен как постоянный магнит, то может быть расположен и внутри цилиндра. В этом случае несколько усложняется технология изготовления, но увеличивается напряженность поля, создаваемого этим магнитом в объеме холодной полости б цилиндра 1. Теплоизоляция холодной части машины условно не показана. Вставка 11 разделена перфорированными прокладками 14 (фиг. 2).

Машина работает следующим образом.

Условно за начальный момент принято положение вытеснителя 3 вблизи верхнего (по фиг. 1) крайнего положения. Поршень 2 в это время движется вверх, сжимая рабочее тело (газ) в теплой полости 7. Тепло сжатия при этом отводят вовне посредством холодильника 8. Когда поршень

2 находится вблизи своего верхнего крайнего положения, вытеснитель 3 перемещается вниз, переталкивая газ из теплой полости 7 в холодную 6 через регенератор 4. В результате газ охлаждается, отдавая тепло насадке. Одновременно при этом вставка 11 из ферромагнитного материала выходит из зоны высокой напряженности поля, создаваемого магнитом 13; ферромагнитный материал размагничивается и вследствие демагнитизации охлаждается.

Газ после регенератора 4 проходит по каналам 12 вставки 11 дополнительно охлаждается и поступает в холодную полость 6 с температурой более низкой, чем в машинах-прототипах.

В начале второй полуфазы вытеснитель 3 находится вблизи своей ниж1105737

13

11

Составитель Г. Куклинова

Техред М.Гергель Корректор A-Hsa r

Редактор В. Ковтун

Подписное

Заказ 5580/31 Тираж 514

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ней крайней точки. Поршень 2 движет-, ся вниз. Газ в холодной полости 6 расширяется, температура его понижается. В результате к газу посредством теплообменника нагрузки 9 подводят тепло от объекта криостатирования 10.

В заключительной части полуфазы вытеснитель 3 движется вверх; газ из холодной полости 6 проталкивается в теплую 7. При этом вставка 11 входит в зону повышенной напряженности поля, создаваемого магнитом 13. В результате намагничивания ферромагнитI ного материала вставки 11 температура его повьппается. Проходящий по каналам 12 вставки 11 газ снимает тепло намагничивания, а затем в регенераторе 4 нагревается до температуры, близкой к температуре теплой полости 7. Далее циклы повторяются.

Таким образом, высота вставки из ферромагнитного материала (она определяет массу материала и, следовательно, дополнительную холодопроизводительность) и магнита должна соответствовать ходу вытеснителя. Если высота вставки больше хода, то часть материала не будет "работать, так как она будет всегда находиться либо только в области большой напряженности поля, либо только в области малых напряженностей.

5 Чтобы увеличить массу вставки, в машинах с относительно малым ходом вытеснителя устанавливают несколько вставок с высотой, равной ходу вытеснителя, как показано на фиг. 2.

Естественно, ставится такое же количество магнитов. Расстояние межцу вставками выдерживается перфорированными проставкамн 14, причем это расстояние должно быть равно не менее хода вытеснителя.

Принцип работы машины в этом случае полностью аналогичен вышеописанному, только дополнительный холод в этом случае вырабатывается одновременно как бы в нескольких относительно небольших вставках.

Таким образом, в предложенной криогенной газовой машине генерируют холод не только в результате расширения газа, но и посредством магнитокалорического эффекта. Поэтому удельная хаподопроизводительность (на единицу объема холодной полости) машины увеличиваетея.

Газовая криогенная машина Газовая криогенная машина Газовая криогенная машина 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, позволяет применить смешанное рабочее тело и повысить удельную мощность двигателя с внешним подводом теплоты и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к промышленной теплотехнике, в частности к созданию холодильно-нагревательных аппаратов для разделения газового потока на холодную и горячую части

Изобретение относится к отопительной и холодильной технике, представляет собой бесфреоновый тепловой насос с силовым приводом и может найти применение при создании кондиционеров и агрегатов для воздушного обогрева и охлаждения жилых и производственных помещений

Изобретение относится к установкам разделения сред с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов в вихревых установках, работа которых осуществляется с соответствии с законом свободно вращающегося вихревого потока с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов, открытым автором в 1994 году, и может быть использовано по своему прямому назначению для выделения горючей составляющей из воздуха, в также возможно использование установки для реализации при различных вариантах конструктивного выполнения установки для разделения сред в вихревых потоках в различных отраслях производств, в частности, химической промышленности, тепловой и атомной энергетике, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности и многих других производствах

Изобретение относится к вихревым установкам для разделения сред с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов, работы которых осуществляется в соответствии с законом свободно вращающегося вихревого потока с неоднородным полем плотностей и с разной молекулярной массой компонентов, открытым автором в 1994 году, и может быть использовано по своему прямому назначению для выделения горючей составляющей из воздуха, а также возможно использование установки для его реализации при различных вариантах конструктивного выполнения установки для разделения сред в вихревых потоках в различных отраслях производства, в частности химической промышленности, тепловой и атомной энергетике, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности и многих производствах

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к термоэлектрическим холодильникам транспортных средств

Изобретение относится к холодильным машинам, в частности к установкам для охлаждения воздухом холодильных камер

Изобретение относится к холодильной технике и предназначено для эффективного использования вихревого эффекта в вихревых трубах
Наверх