Теплодвигатель относится к энергетике.
Уровень техники имеет аналоги: а.с. 127409, пат. 2003834, пат. 2099595 и др.
Аналоги содержат корпус и вращающийся барабан с наклонной торцевой стенкой, боковая поверхность которого образована элементами, изменяющими длину при изменении температуры.
Недостатки аналогов в том, что рабочие элементы открытые, это затрудняет подвод к элементам теплового агента (жидкости, газа) и снижает мощность и КПД.
Прототипом является устройство пат. 2099595 с теми же недостатками. В предлагаемом теплодвигателе этих недостатков нет.
Сущность изобретения в том, что элементы расположены и вращаются между стенками двух цилиндров.
Технический результат в том, что тепловой агент протекает узкой струей рядом и между элементами, и отдает им максимально возможное количество теплоты, повышая мощность и КПД.
На фиг. 1 изображен теплодвигатель, элементы которого находятся между стенками двух цилиндров и окнами для подвода и отвода теплового агента на разных цилиндрах; на фиг.2 - с окнами только на наружном цилиндре.
Теплодвигатель имеет корпус 1, барабан с торцевыми стенками 2 и 3, поставленными на валах (полуосях) 4 и 5, под углом друг к другу. Боковая поверхность барабана образована термоэлементами 6, например из титаноникелевого сплава с памятью форм, которые при нагреве сокращаются с большой силой, а при охлаждении расслабляются и могут быть легко растянутыми.
Толстые элементы долго нагреваются и непригодны для теплодвигателя, где мощность пропорциональна скорости нагрева и числу оборотов, поэтому в качестве элементов берется проволока диаметром 0,05...1 мм или лента такой же толщины, трубка или иной профиль со стенкой толщиной 0,05...1 мм.
Натянутые термоэлементы 6 размещены между цилиндром 7 корпуса и цилиндром 8 коллектора. Щель разделена на две секции продольными скользящими по поверхности элементов перегородками 9.
Принцип работы следующий.
Элементы 6 вращающегося барабана проходят по щели, в которую через полую ось 5 и окно 8 подается горячая вода. Нагретые элементы сокращаются, стягивают стенки барабана 2 и 3 и, стремясь переместиться в нижнее положение, поворачивают по часовой стрелке барабан. Горячая вода идет по щели вместе с элементами и передает им теплоту, при этом разгоняется и центробежной силой выбрасывается в окно 10. Пройдя половину пути проволоки попадают в холодную воду второй камеры и расслабляются, затем легко растягиваются между стенками барабана на второй половине пути.
На фиг.1 вода через термоэлементы протекает в одну сторону - по радиусу. Для этого щелевое окно 8 для подачи воды сделано на внутреннем цилиндре, а окно для выхода воды 10 на внешнем цилиндре. Внутренний цилиндр жестко связан с корпусом осью 5. Через эту же ось к окнам внутреннего цилиндра подается и холодная вода.
На фиг.2 внутренний цилиндр сделан вращающимся и для этого закреплен на торцевой стенке барабана, а окна впускные и выпускные сделаны на наружном цилиндре. В этом случае впускные окна 11 сделаны сужающимися в виде конфузоров. При вращении барабана элементы захватывают неподвижную воду, вгоняют ее в щель между цилиндрами, протягивают по кольцевой цели, разгоняют и центробежной силой выбрасывают в выпускное окно 12. Таким образом, термоэлементы также пол-оборота находятся в горячей воде, пол-оборота в холодной.
В обоих вариантах барабан с термоэлементами, вращаясь, является одновременно ротором центробежного насоса, а потому теплодвигатель сам всасывает и прогоняет через себя горячую и холодную воду.
Зазор между элементами берется с учетом объемов воды; элементы же не всегда образуют сплошную боковую стенку барабана, тогда между пакетами элементов ставятся сплошные перегородки, объединенные в сепаратор 13 на вращающемся цилиндре или в виде "беличьего колеса" на барабане с элементами.
Торцевая стенка на оси и сепаратор увлекаются во вращение либо натянутыми элементами фиг.1, либо через гибкую (карданную) передачу 14 фиг.2.
Вариантом термоэлементов являются проволоки, объединенные в форме лент 6, поставленные под углом к радиусу, для лучшего всасывания воды (газа) и теплообмена.
Теплоносителем могут быть жидкости, газы или горючие смеси, сгорающие перед щелью или в щели среди элементов. Охлаждающая среда также может быть жидкостью или газом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОДВИГАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) И ТЕРМОЭЛЕМЕНТ | 1996 |
|
RU2099595C1 |
ТЕПЛОВРАЩАТЕЛЬ | 1999 |
|
RU2214532C2 |
ТЕПЛОНАСОС | 1997 |
|
RU2164311C2 |
ТЕРМОЭЛЕМЕНТ | 2000 |
|
RU2231688C2 |
КРЫША ДЛЯ БАЛКОНА | 1994 |
|
RU2122079C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ | 1992 |
|
RU2067541C1 |
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДВУХПОТОЧНЫЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2004 |
|
RU2269062C1 |
МАССАЖЕР-11 | 2004 |
|
RU2269331C2 |
Барабан пленочного испарения | 2021 |
|
RU2761207C1 |
РЕДУКТОР | 1993 |
|
RU2116528C1 |
Изобретение относится к энергетике. Теплодвигатель выполнен в виде барабана с поставленными на валах под углом друг к другу торцевыми стенками и натянутыми между ними элементами, изменяющими длину при изменении температуры, при этом указанные элементы размещены между боковыми стенками двух цилиндров, которые, в свою очередь, имеют окна для подачи и отвода греющей и охлаждающей сред, а щель между цилиндрами разделена перегородками на две продольные секции, сообщающиеся с окнами. 6 з.п.ф-лы, 2 ил.
ТЕПЛОДВИГАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) И ТЕРМОЭЛЕМЕНТ | 1996 |
|
RU2099595C1 |
ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2027901C1 |
RU 2003834 C1, 30.11.1993 | |||
Тепловой двигатель Зинченко | 1985 |
|
SU1270409A1 |
GB 1549166 A1, 25.07.1979. |
Даты
2002-12-10—Публикация
1998-06-02—Подача