налам 5 и 7. Место и направление подачи теплоносителей определяется пространственным расположением замкнутого контура, а также прияятым способом циркуляции рабочего тела. Схема работает следующим образом. Рабочее тело 1 поступает в зону намагничивания А, в которой увлекаемое теплоносителем, подающимся через входной канал 4, движется некоторое время в возрастающем магнитном поле, а затем в постоянном поле магнита . Намагничиваясь в зоне интенсивного теплообмена, рабочее тело отдает тепло теплоносителю, который покидает замкнутый контур через канал 6. Рабочее тело поступает в зону размагничивания, Б которой аналогичным образом охлаждает другой теплоноситель, который поступает в зону через канал 5, а локидает - через канал 7. Данный способ перекачивания тепла удобен для создания каскадов устройств. С помощью каскадов устройств с одинаковыми рабочими телами возможно реализовать перепады температур порядка десятков градусов. Для реализации более значительных перепадов следует применять каскады, в последовательно расположенных замкнутых контурах которых понижается температура Кюри циркулирующих мапнетиков. Реализация способа обеспечивает повыщение КПД цикла за счет увеличения относительной скорости движения теплоносителя и рабочего тела, раздельного и непрерывного подвода теплоносителей, а также за счет интенсификации теплообмена, обусловленной развитием поверхности рабочего тела и дополнительной турболизацией потока. Формула изобретения Способ перекачивания тепла, основанный на использовании магнетокалорического эффекта, заключающийся в том, что рабочее тело - магнетик перемещают в магнитном поле, один теплоноситель перемещают относительно магнетика в зоне высокой на1пряженности магнитного поля, а другой теплоноситель перемещают в зоне низкой напряженности магнитного поля, о тличающийся тем, что, с целью повыщения эффективности перекачивания тепла путем интенсификации теплообмена, магнетик выполняют в виде порошка, размещают его в замкнутом контуре и сообщают ему циркуляционное движение из зоны перемещения одного теплоносителя в зону перемещения другого теплоносителя. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Journal of Applied Physics, 1978, vol. 49, № 3, p. 1276. 2.Патент США № 4033734, кл. 62-3, опублик. 1978.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Магнитный тепловой насос | 1979 |
|
SU877262A1 |
Магнитный тепловой насос | 1979 |
|
SU805027A1 |
Магнитный тепловой насос | 1979 |
|
SU805026A1 |
Способ циркуляции теплоносителя в тепловой трубе | 1982 |
|
SU1041860A1 |
РАБОЧЕЕ ТЕЛО МАГНИТНОЙ ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ ИЗ АНИЗОТРОПНОГО МАГНЕТИКА | 2010 |
|
RU2479802C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ МАГНИТОТЕПЛОВОГО УСТРОЙСТВА | 2001 |
|
RU2199025C1 |
Проходная печь | 1990 |
|
SU1788411A1 |
Способ теплогидравлической стабилизации парогенерирующего канала | 1989 |
|
SU1740956A1 |
КРИОГЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ АКТИВАЦИЕЙ | 2017 |
|
RU2669644C1 |
КАПЕЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 2003 |
|
RU2247064C1 |
Авторы
Даты
1981-03-07—Публикация
1979-03-23—Подача