Изобретение относится к криогенной технике, а именно к насадкам низкотемпературных регенераторов холодильных машин, и может быть использовано для
понижения температуры ниже 15 К.
Известна насадка, состоящая из материала с большой удельной поверхностью на единицу объема, например древесного активированного угля, и газообразного гелия, адсорбированного на этом материале 1.
Однако термодинамическая эффективность холодильной машины с низкотемпературным регенератором, заполненным такой насадкойJ, низка. Поскольку температу ропроводность известных материалов-носителей имеет порядок 1О см /с.и продолжительность процесса нагрева и охла дения насадки - t-порядок 10 с,-глубина проникновения температурной волны в зерно насадки Л имеет порядок
i/2 -3
A-C -O-v O CM,
что знаительно меньше размера элемента насадки (не менее Ю см). Таким об-
разом, в регенеративном теплооб 1ене эф фективно участвует лишь незначительная часть теплоемкости гелия.
Целью изобретения является повышение теплоаккумулирующей способности насадки.
Это достигается применением известных адсорбентов f2j - металлических форм силикагелей, преимущественно серебряной формы силикагеля, в качестве составляющей насадки - низкотемпературного регенератора.
Указанные адсорбенты имеют . ратуропроводность 1,0 10 - 1, cNit/ что позволяет повысить долю полезно ис пользуемой теплоемкости насадки до 95-98%.
Для испытаний составляющей насадки низкотемпературногорегенер1зтора на теплоемкость берут следующие образцы известных адсорбентов.
Образец № 1 - адсорбционный материал из серебряной формы силикагеля, в котором серебро находится в виде катионов. Содержание серебра 20% по масее. Образец № 2 - крупнопористый микросферический сипикагель, покрытый топкой пленкой металла. Содержание металл 2О% П1е массе. Обрааец № 3 - известный адсорбент, не содержащий металла; Теплопроводность образцов измеряют помощью л -калориметра. Результаты исследования даны в таблиде. Как следует из полученных результатов, образец NO 1 по теплопроводности превосходит остальные испытанные образцы и удовлетворяет требованиям, предъявJiIяeмымJK насадкам низкотемпературных регенераторов холодильных газовых,, машин. Таким образом, применение металлических форм силикагеля в качестве составляющей насадки низкотемпературного регенератора холодильной машины обеспечивает возможность получения на холодильных газовых машинах более глубокого холода (охлаждение ниже 15 К) и тем самым повышает термодинамический КПД холодильных машин.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Низкотемпературное теплообменное устройство | 1980 |
|
SU958807A1 |
Насадка низкотемпературного регенератора | 1972 |
|
SU489926A1 |
Адсорбционная насадка низкотемпературного регенератора холодильной гелиевой машины | 1975 |
|
SU574597A1 |
Насадка регенератора | 1972 |
|
SU446730A1 |
РЕГЕНЕРАТОР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ, РАБОТАЮЩЕЙ ПО ЦИКЛУ СТИРЛИНГА | 1994 |
|
RU2079066C1 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 2013 |
|
RU2529285C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ОФИСНЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА | 2004 |
|
RU2277205C1 |
ШИХТА ДЛЯ УСТАНОВОК КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ | 1970 |
|
SU267587A1 |
Поршневая холодильно-газовая машина | 1976 |
|
SU595598A1 |
Способ контроля содержания радионуклидов йода в теплоносителе водо-водяных ядерных энергетических установок | 2021 |
|
RU2759318C1 |
Формула изобретения (s Применение металлических форм силикагелей, преимугаественно серебряной формы, Ё качестве составляющей насадки нвзкотемперапрурноро регенератора холодильной газовой машины.30
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
i: Патент США № 3262277, кл. 62-6, 26.07.66. . 2. Душина А. П.Алесковский В. Б. Методы синтеза силикатных материалов высокопористой структуры, Л., Адсорбенты, их получение, свойства и примйгение (труды Ш Всесоюзного совещания по адсорбентам), 1971, с. 34-36.
Авторы
Даты
1978-08-30—Публикация
1976-03-15—Подача