ISJ
Изобретение относится к холодильной технике, может быть использовано в зихревых холодильниках и является усовершенствованием вихревой трубы но авт. св. № 672452.
Цель изобретения - повышение термодинамической эффективности.
На чертеже схематично показана предлагаемая вихревая труба.
Вихревая труба содержит заключенные в охлаждающую рубашку 1 камеру 2 энергетического разделения и патрубок 3 вывода холодного потока. Стенки камеры 2 выполнены в виде термоэлектрической батареи 4, горячие спаи которой расположены на внутренней поверхности камеры, а холодные - на наружной. Стенки патрубка 3 также выполнены в виде термоэлектрической батареи 5, горячие спаи которой расположены на наружной поверхности камеры, а холодные - на внутренней. Вихревая труба имеет сопловой ввод 6 и дроссельный вентиль 7 для вывода горячего потока.
Вихревая труба работает следующим образом.
Сжатый газ подводится через сопловой ввод 6 в камеру 2 энергетического разделения, в которой образуется закрученный поток. Приосевые слои последнего выводятся из трубы через патрубок 3 в виде холодного потока, а периферийные слои через дроссельный вентиль 7 отводятся в виде горячего потока. Температура газа в камере 2 энергетического разделения в зависимости от параметров сжатого газа на входе в вихревую трубу может достигать 100°С. Так как стенки камеры 2 энергетического разделения выполнены в виде термоэлектрической батареи 4, то в ней в процессе работы вихревой трубы генерируется электроэнергия, которая используется в батарее 5 для производства холода. Подбором полярности питающего напряжения добиваются
того, что спаи, расположенные на внутренней поверхности патрубка 3, остаются холодными.
При течении газа по патрубку 3 температура его дополнительно снижается и, следовательно, температурная эффективность вихревой трубы возрастает. Температурный режим работы термоэлектрических батарей можно регулировать изменением расхода охлаждающей жидкости в рубашке 1.
Формула изобретения
Вихревая труба по авт. св. № 672452, отличающаяся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности, охлаждающая рубащка дополнительно размещена вокруг патрубка холодного потока, стенки которого также выполнены в виде термоэлектрической батареи, но холодные ее спаи расположены на внутренней, а горячие - на наружной поверхностях патрубка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вихревая труба | 1975 |
|
SU672452A1 |
УСТРОЙСТВО ОСУШКИ ГАЗА | 2000 |
|
RU2159903C1 |
Датчик давления газообразных сред | 1980 |
|
SU881555A1 |
Холодильное устройство | 1986 |
|
SU1390490A1 |
ВИХРЕВОЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2182289C1 |
Установка для сжижения газа | 2020 |
|
RU2757553C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА | 1993 |
|
RU2042089C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА | 1995 |
|
RU2098723C1 |
Вихревая труба и способ стабилизации режима работы вихревой трубы | 1985 |
|
SU1255825A1 |
Вихревая труба | 1982 |
|
SU1032288A1 |
Изобретение относится к холодильной технике и является усовершенствованием изобретения но авт. св. № 672452. Изобретение позволяет повысить термодинамическую эффективность вихревой трубы. Последняя содержит заключенные в охлаждающую рубашку 1 камеру (К) 2 энергетического разделения и патрубок (П) 3 вывода холодного потока. Стенки К 2 выполнены в виде термоэлектрической батареи (ТБ) 4, горячие спаи которой расположены на ее внутренней поверхности, а холодные - на наружной. Стенки П 3 выполнены в виде ТБ 5, горячие спаи которой размещены на наружной его поверхности, а холодные - на внутренней. Сжатый газ через сопловой ввод 6 вводится в К 2, в которой образуется закрученный поток. Приосевые слои последнего выводятся через П 3 в виде холодного потока, а периферийные - через вентиль 7 в виде горячего потока. Температура газа в К 2 в зависимости от параметров газа на входе в вихревую трубу может достигать 100°С. В К 2 в процессе работы трубы генерируется электроэнергия, которая используется в ТБ 5 для производства холода. Подбором полярности питающего напряжения добиваются того, « чтобы спаи внутри П 3 были холодными. (Л При течении газа по П 3 температура его дополнительно снижается. Температурный режим работы ТБ можно регулировать изменением расхода охлаждающей жидкости в рубашке 1. 1 ил. 1C Од 00 со о ND
Азаров А | |||
И | |||
Разработка и исследование холодильников для транспорта: Дис | |||
на соиск | |||
учен, степени к-та техн | |||
наук | |||
Одесса, 1974, с | |||
Пишущая машина | 1922 |
|
SU37A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Вихревая труба | 1975 |
|
SU672452A1 |
Прибор для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1917 |
|
SU26A1 |
Авторы
Даты
1986-11-07—Публикация
1985-05-15—Подача