Изобретение относится к области маш ностроения и приборостроения, а именно к преобразователям тепловой .энергии в механическую, р. может быть тюпользовано . в составе napocimoBbix установок. РЬвестен преобразсжатель теппсвой sHefwroi в механичесхую, содержащий корпус в виде замкнутой трубы с зонами испарения и конденсации, лопаточный ротор турбины и капиллярную структуру , ложенные между зонаь.. Недостатком этого известного решения является сложность преобразователя, обусловленная раздельным выполнением ротора турбины и трубы с капиллярной структурой и зонами испарения и конденсации. Цель изобретения - упрощение констру юга. Цепь достигается тем, что труба закреплена на роторе турбины, капиллярная структура выполнена на внутренней поверхности трубы, и на этой же поверхраспопоста закреплены лопатки турбины, имеющие односторонний наклон выкодных щ омок относительно стенки трубы. При таком выполнении преобразсеа-тепя функции испарения, транспортирования и ; конденсации рабочего тела, а также пре-ь , образования энергии пара в механическую энергию вращения ротора турбины осуществляются в одном агрегате. На чертеже изображен вид на npeci&разователь вдоль оси его вршпения. Преобразователь имеет корпус в виде замкнутой трубы 1 с зонами 2 и 3 испарения и конденсации. Труба 1 закреплена на роторе 4 турбины, установ- ленном с возможностью вращения вокруг оси 5. На внутренней поверхности трубы 1 выполненакапиллярная структура 6, и на этой же пс ерхности закреплены лопатки 7 турбины, вьшолненные, например кольиевымв, и имеющие односторонний наклон их выходных кромок о-рносительно стенки трубы. Преобразоватепь работает спедуютим образом. Тепловой поток, подводимый в доне испарения 2, вызывает интенсивное испарение рабочего тепа из капиллярной струк туры 6. Образующийся пар, расширяясь, движется к оси трубы и встречает на своем пути лопатки 7, изменяющие направ ление потока пара и придающие потоку тангенциальную составлянлцую вдоль стрелки 8. Пар в межлопаточных каналах продолжает расширяться, и скорость его течения увеличивается. При этом со стороны пара на лопатки воздействует активное и реактив Ьое тангенциальное усилие в направлении, противопо ложном направлению движения пара. В результате действия этого усилия труба поворачивается в направлении стрелки 9 на некоторый угол вокруг оси 5, и в зон испарения попадает н(жый участок трубы с рабочим телом в жидком состоянии. Набсчее тело поп действиям теплсжого потока испаряется, и процесс повторяется снова. Пар после выхода из межлопаточных к налов движется по трубе 1 к зоне конден сации 3 преимушественно в направлении стрелки 8. В зоне 3 пар конденсируете и по капиллярной структуре 6 поступает в зону испарения 2. В соответствии с законом сохранения момента количества движения при отсутс ни трения момент количества движеня ротора турбины предлагаемся о преобраааат&га будет равен и противоположно аправлен моменту количества движения го рабочего тела внутри трубы. Таким бразом, обеспечивается преобразование епловой энергии в механическую энергию рашения без выброса рабочего ела в окружающую среду, в едином пррс по конструкции и компактном агрега-: Форм у л а изобретения Преобразователь тепловой энергии в механическую, содержащий корпус в виде замкнутей трубы с зонами испарения и конденсации., лопаточный ротс турбиг- ны и капиллярную структуру, расположенные между зонами, отличающийс я тем, что, с целью упрощения конструкции, труба закреплена на роторе турбины, капиллярная структура выполнена на внутренней псжерхности трубы , и на этой же пежерхности закреплены лопатки турбины, имеющие односторонний наклон выходных кромок отнрсительно ст«нки трубы. №;точники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 682661, кл. F01 К 13/ОО, J.969. ,.-f9-r7777,7777T -fJ /
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь тепловой энергии в механическую | 1986 |
|
SU1346825A2 |
Теплопередающее устройство | 1975 |
|
SU553438A1 |
Преобразователь тепловой энергии в электрическую | 1976 |
|
SU622193A1 |
ЛОПАТОЧНАЯ МАШИНА | 2006 |
|
RU2358113C2 |
Центростремительная турбина | 2017 |
|
RU2684067C1 |
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА | 2011 |
|
RU2469517C1 |
Устройство для пайки | 1984 |
|
SU1234091A1 |
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ ТУРБИНА | 2015 |
|
RU2612309C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ | 2009 |
|
RU2418247C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТУРБИНЕ, ТУРБИНА И СЕГНЕРОВО КОЛЕСО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2004 |
|
RU2280168C1 |
Авторы
Даты
1981-07-07—Публикация
1972-12-11—Подача