×
10.01.2014
216.012.9508

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую содержит термочувствительное рабочее тело в виде двух теплоаккумулирующих материалов, расположенных в отдельных теплоизолированных цилиндрических корпусах регенеративных теплообменников. Теплоаккумулирующие материалы выполнены из набора биметаллических спиралей, имеющих в одном теплообменнике правостороннюю навивку, в другом левостороннюю. При этом корпуса двух теплообменников соединены с обеих сторон посредством трубопроводов подвода и отвода теплоносителей с шиберами, жестко закрепленными между собой. Корпуса, шиберы и насос соединены между собой механической передачей. Способ преобразования тепловой энергии в механическую в указанном устройстве заключается в том, что периодически попеременно подают горячий и холодный теплоноситель. При этом в первом регенеративном теплообменнике в начале происходит контакт горячего теплоносителя со спиралью, которая расширяется и накапливает механические деформации до установленной величины, при достижении которой она воздействует на свой цилиндрический корпус и поворачивает его. Одновременно во втором регенеративном теплообменнике процессы протекают в обратной последовательности. Повышается эффективность преобразования тепловой энергии в механическую за счет уменьшения тепловой инерционности. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к теплообменной технике, в частности к теплообменным аппаратам и может быть использовано в теплоэнергетике и в смежных отраслях.

Известен способ преобразования тепловой энергии в механическую, при котором термочувствительное рабочее тело помещают в замкнутый объем, подводят к рабочему телу тепловую энергию от внешнего источника и преобразуют работу расширения рабочего тела в работу исполнительного механизма. В качестве термочувствительного рабочего тела используют жидкость, постоянно пребывающую в жидкой фазе в течение всего рабочего цикла. Расширение рабочего тела осуществляют импульсно, то есть попеременно происходит его нагрев и охлаждение, тем самым работу расширения рабочего тела преобразуют в механическую энергию исполнительного механизма. (RU, 2189496, МПК F03G 7/06, опубл. 20.09.2002).

Известно устройство для преобразования тепловой энергии в механическую, содержащее поглотитель тепловой энергии, выполненный в виде сосуда, предназначенного для заполнения термочувствительным рабочим телом, гидравлически подсоединенного к системе преобразования поглощенной тепловой энергии в механическую, а также исполнительный механизм. Система преобразования поглощенной тепловой энергии в механическую содержит гидропривод импульсного действия и инерционный аккумулятор энергии, при этом инерционный аккумулятор энергии соединен с гидроприводом как источником энергии и с исполнительным механизмом как потребителем энергии. (RU, 2189496, МПК F03G 7/06, опубл. 20.09.2002).

Недостатком известного способа и устройства является значительная тепловая инерционность системы и падение части температурного напора, так как подвод теплоты к рабочему телу осуществляется через стенку, и вследствие этого подведенная теплота сначала посредством теплоотдачи передается стенке замкнутого объема, далее через теплопроводность распределяется по материалу стенки, и только потом передается через теплоотдачу рабочему телу (жидкости). В период отвода тепла от рабочего тела процесс повторяется в обратном направлении. Поэтому, чтобы избежать влияния инерционности необходимо увеличивать периоды нагрева и охлаждения рабочего тела, вследствие чего мощность системы падает.

Технический результат заключается в повышении эффективности преобразования тепловой энергии в механическую за счет уменьшения тепловой инерционности.

Технический результат достигается тем, что в способе преобразования тепловой энергии в механическую, заключающимся в том, что термочувствительное рабочее тело помещают в замкнутый объем, подводят периодически к рабочему телу тепловую энергию от внешнего источника, преобразуют работу расширения рабочего тела в работу исполнительного механизма, при этом на термочувствительное рабочее тело, выполненное в виде теплоаккумулирующих материалов, помещенных в отдельные теплоизолированные цилиндрические корпуса двух регенеративных теплообменников, периодически попеременно подают горячий и холодный теплоноситель. В первом регенеративном теплообменнике вначале происходит контакт горячего теплоносителя с теплоаккумулирующим материалом, который аккумулируя тепло расширяется и накапливает механические деформации до установленной величины, при достижении которой он воздействует на свой теплоизолированный цилиндрический корпус и поворачивает его, одновременно с поворотом которого, автоматически осуществляют переключение двух шиберов и вращение насоса посредством механической передачи, а теплоаккумулирующий материал вступает в контакт с холодным теплоносителем, при взаимодействии с которым он, отдавая тепло, сжимается и накапливает механические деформации до установленной величины, при достижении которой он воздействует на теплоизолированный цилиндрический корпус и поворачивает его в обратном направлении, переводя шиберы в первоначальное положение и вращая насос. Одновременно во втором регенеративном теплообменнике процессы протекают в обратной последовательности.

Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую содержит термочувствительное рабочее тело, выполненное в виде теплоаккумулирующих материалов, помещенных в отдельные теплоизолированные цилиндрические корпуса двух регенеративных теплообменников, теплоаккумулирующие материалы выполнены из набора биметаллических спиралей, имеющих в одном регенеративном теплообменнике правостороннюю навивку, в другом левостороннюю. Теплоизолированные цилиндрические корпуса двух регенеративных теплообменников соединены с обеих сторон посредством трубопроводов подвода и отвода теплоносителей с шиберами, жестко закрепленными между собой, кроме того, теплоизолированные цилиндрические корпуса, шиберы и насос соединены между собой механической передачей. Регенеративный теплообменник содержит теплоизолированный цилиндрический корпус, заполненный теплоаккумулирующим материалом, являющимся термочувствительным и выполненным в виде набора биметаллических спиралей, изготовленных из металлов с различными коэффициентами теплового линейного расширения. Один конец биметаллических спиралей жестко закреплен на валу центральной оси, а второй - жестко связан с теплоизолированным цилиндрическим корпусом, закрытым с обеих сторон крышками с прикрепленными на них буксами. Одна букса закреплена при помощи поджатого пружиной металлического шарика, расположенного в цилиндрическом углублении удерживающего устройства, закрепленного жестко на полуоси центральной оси и в сферическом углублении буксы с установленным на ней зубчатым колесом. Подшипники наружным кольцом запрессованы в каждую буксу, а внутренним кольцом на полуосях центральной оси, являющихся полыми и имеющих боковые отверстия, кроме того.

На фиг.1 изображено устройство преобразования тепловой энергии в механическую; на фиг.2 - регенеративный теплообменник; на фиг.3 - разрез регенеративного теплообменника по сечению А-А; на фиг.4 - букса; на фиг.5 - удерживающее устройство; на фиг.6 - разрез удерживающего устройства по сечению В-В; на фиг.7 - центральная ось регенеративного теплообменника;

Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую (фиг.1) включает два регенеративных теплообменника 1 и 2, каждый из которых содержит соответственно теплоизолированный цилиндрический корпус 3 и 4, в которое помещено термочувствительное рабочее тело, выполненное в виде теплоаккумулирующего материала 5. Теплоизолированные цилиндрические корпуса 3 и 4 связаны соответственно с двумя шиберами 6 и 7, насосом 8 и между собой механической передачей 9. Теплоизолированные цилиндрические корпуса 3 и 4 соединены с обеих сторон посредством трубопроводов подвода и отвода 10 теплоносителей с шиберами 6 и 7, жестко закрепленными между собой. Теплоаккумулирующий материал 5 выполнен из набора биметаллических спиралей, имеющих в одном регенеративном теплообменнике правостороннюю навивку, а в другом левостороннюю.

Регенеративный теплообменник (фиг.2) содержит теплоизолированный цилиндрический корпус 3, заполненный теплоаккумулирующим материалом 5, выполненным в виде набора биметаллических спиралей, изготовленных из металлов с различными коэффициентами теплового линейного расширения. Один конец биметаллических спиралей (фиг.3) жестко закреплен на валу 11 центральной оси 12, а второй - жестко связан с теплоизолированным цилиндрическим корпусом 3, закрытым с обеих сторон крышками 13 с прикрепленными на них буксами 14 и 15. Букса 16 (фиг.4) закреплена при помощи поджатого пружиной 17 металлического шарика 18 (фиг.5), расположенного в цилиндрическом углублении 19 удерживающего устройства 20 (фиг.6), закрепленного жестко на полуоси 21 (фиг.7) центральной оси 12 и в сферическом углублении 22 буксы 16 (фиг.4) с установленным на ней зубчатым колесом 23 (фиг.2). Подшипники 24 наружным кольцом запрессованы в каждую буксу 14 и 15, а внутренним кольцом на полуосях 21 и 25 центральной оси 12, являющихся полыми и имеющих боковые отверстия 26. К полуосям 21 и 25 жестко прикреплен вал 11 центральной оси 12 и опорная стойка 27.

Осуществление способа преобразования тепловой энергии в механическую можно разделить на две части: процесс теплообмена и получение механической энергии за счет тепловой деформации теплоаккумулирующего материала. Процесс теплообмена осуществляется следующим образом (фиг.2): горячий теплоноситель, например газ или воздух, подается слева через полуось 25 центральной оси 12 и через отверстия 26 вступает в контакт с теплоаккумулирующим материалом 5. При этом происходит аккумулирование тепла в теплоаккумулирующем материале 5 и охлаждение теплоносителя. Отводится теплоноситель через отверстия 26 полуоси 21 с правой стороны регенеративного теплообменника, где и удаляется из него. Периоды нагрева чередуются с периодами охлаждения. В периоде охлаждения теплоаккумулирующего материала 5 идет подогрев теплоносителя и соответственно ее охлаждение. В данном регенеративном теплообменнике имеется возможность, как прямоточного движения теплоносителя, так и противоточного. Для обеспечения непрерывной работы системы подогрева и охлаждения теплоносителей используют два одинаковых регенеративных теплообменника 1 и 2 (фиг.1). Причем их работа осуществляется параллельно, когда в одном происходит подогрев холодного теплоносителя и соответственно охлаждение теплоаккумулирующего материала 5, в другом идет охлаждение горячего теплоносителя и подогрев теплоаккумулирующего материала 5. Теплоаккумулирующий материал 5 в виде биметаллических спиралей в одном регенеративном теплообменнике выполнен с правосторонней навивкой, а во втором с левосторонней.

Получение механической энергии происходит следующим образом (фиг.1): при нагреве теплоаккумулирующего материала 5 в первом регенеративном теплообменнике 1 он изменяет свою кривизну, раскручивается и начинает вращать корпус 3 с буксой 15. Движению буксы 15 препятствует соединение углубления сферической формы 22 и металлического шарика 18, вследствие чего, движение корпуса не происходит, при дальнейшем нагреве происходит накопление силы температурной деформации теплоаккумулирующего материала 5 и при достижении определенного значения он уравнивает силу упругости пружины 17 удерживающего устройства 20, а металлический шарик 18 начинает постепенно вдавливаться внутрь удерживающего устройства 20 в цилиндрическое углубление 19. При полном вдавливании металлического шарика 18 внутрь удерживающего устройства 20 происходит резкое перемещение корпуса 3 на угол 360°, где он опять посредством буксы 15 защелкивается на удерживающем устройстве 20. Вследствие движения корпуса 3 и, следовательно, движения жестко закрепленных на нем крышки 13 с буксой 15 посредством зубчатого колеса 23 и механической передачи 9 происходит переключение шиберов 6 и 7 и вращательное движение насоса 8. После переключения шиберов 6 и 7 на теплоаккумулирующий материал 5 второго регенеративного теплообменника подают холодный теплоноситель и теплоаккумулирующий материал 5 начинает охлаждаться и соответственно скручиваться, процесс повторяется. Из описанного способа видно, что получение механической энергии происходит импульсно. Это условие дает возможность увеличения мощности системы вследствие полезного использования наряду с силой температурной деформации теплоаккумулирующего материала 5 силу механической инерции системы. В то время, когда в первом регенеративном теплообменнике 1 происходит процесс нагрева теплоаккумулирующего материала 5 во втором регенеративном теплообменнике 2 происходит процесс охлаждения и наоборот после переключения шиберов 6 и 7, в первом начинается процесс охлаждения, а во втором процесс нагрева теплоаккумулирующего материала 5. Так как теплоаккумулирующие материалы 5 в регенеративных теплообменниках 1 и 2 имеют разностороннюю навивку, то направления вращения теплоизолированных цилиндрических корпусов 3 и 4 будут совпадать.

По сравнению с известными решениями предлагаемое позволяет повысить эффективность преобразования тепловой энергии в механическую за счет уменьшения тепловой инерционности.


СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 36.
25.08.2017
№217.015.cdb7

Кавитатор для тепловыделения в жидкости

Изобретение относится к области теплоэнергетики, где может быть использовано в качестве источника теплоты для систем централизованного и индивидуального теплоснабжения с жидкостным теплоносителем. Сущность изобретения заключается в том, что кавитатор для тепловыделения в жидкости включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619665
Дата охранного документа: 17.05.2017
26.08.2017
№217.015.d648

Устройство для дожимания газа

Изобретение относится к области сжатия и перекачки газа и может найти применение при бурении, освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Устройство для дожимания газа содержит вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру 1 с расположенными в её верхней части всасывающими газовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622989
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7c4

Система химводоподготовки

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Система химводоподготовки содержит полый контейнер, трубопровод жидкости, первую трубку, сообщающуюся с контейнером, вторую трубку, сообщающуюся с трубопроводом, причем обе трубки оснащены первым и вторым запорными клапанами. Самовозбуждаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622599
Дата охранного документа: 16.06.2017
20.02.2019
№219.016.c1fd

Строительный раствор

Изобретение относится к строительным растворам и может быть использовано для изготовления штукатурных покрытий, в качестве раствора в кирпичных кладках и в соединительных прослойках плиточных покрытий. Строительный раствор содержит, мас.%: цемент - 21,0-21,9, мелкий заполнитель - кварцевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428391
Дата охранного документа: 10.09.2011
20.03.2019
№219.016.e8c9

Сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составу сырьевой смеси для приготовления легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-теплоизоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций. Сырьевая смесь содержит, мас.%: едкий натр 2,3-2,8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432346
Дата охранного документа: 27.10.2011
20.03.2019
№219.016.e995

Материал эмиссионного покрытия катодов электронно-ионных приборов

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве газоразрядных источников света высокого давления. Материал эмиссионного покрытия катодов содержит оксид кальция и оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462781
Дата охранного документа: 27.09.2012
29.03.2019
№219.016.f754

Способ улучшения подвижности сперматозоидов

Изобретение относится к области животноводства и может быть использовано при искусственном осеменении животных. Способ осуществляют следующим образом: в пробу эякулята добавляют такое количество раствора карнозина с аскорбиновой кислотой, чтобы получить концентрацию карнозина равной 4-5 мМ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446772
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.04.2019
№219.017.066a

Способ получения оболочки для предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при подготовке семян к посеву. Способ осуществляют следующим образом: вначале получают культуральную жидкость, используемую в качестве связующего и полученную при культивировании Xanthomonas campestris на мелассе, являющейся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421967
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.04.2019
№219.017.0691

Способ теплоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано в системах теплоснабжения при независимой схеме присоединения к источнику теплоты потребителя одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, кондиционирование, система горячего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423650
Дата охранного документа: 10.07.2011
29.04.2019
№219.017.430a

Способ восстановления отверстий в корпусных деталях

Изобретение относится к области машиностроения и ремонта деталей машин. Способ включает предварительное нанесение на поверхность отверстия электроискровым методом покрытия электродом из нихрома, его расточку и последующее нанесение клея-компаунда Анатерм-203. После его полимеризации отверстие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360777
Дата охранного документа: 10.07.2009
Показаны записи 21-30 из 41.
10.05.2016
№216.015.3c62

Система теплоснабжения промышленных объектов и способ ее осуществления

Изобретение относится к системе и способу теплоснабжения промышленных объектов. Система теплоснабжения содержит теплогенератор, потребителя, прямую магистраль для подачи нагретой в теплогенераторе воды упомянутому объекту, обратную магистраль, для транспортирования охлажденной воды к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583499
Дата охранного документа: 10.05.2016
25.08.2017
№217.015.9c4f

Устройство для дожимания газа

Изобретение относится к области сжатия и перекачки газа и может быть использовано при бурении, освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также для заправки автомобильного транспорта сжиженным газом. Устройство для дожимания газа содержит подводящую трубу 1 с ударным клапаном 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610356
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.b102

Устройство для пульсирующей циркуляции рабочей среды в замкнутом контуре

Изобретение относится к области перекачки жидкостей и газов и может найти применение в системах тепло- и газоснабжения. Устройство содержит питательную трубу 1 с установленными на ней ударным клапаном 2, на выходе которого установлен вентиль 3, и нагнетателем 4 с обратными клапанами входа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613152
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.cdb7

Кавитатор для тепловыделения в жидкости

Изобретение относится к области теплоэнергетики, где может быть использовано в качестве источника теплоты для систем централизованного и индивидуального теплоснабжения с жидкостным теплоносителем. Сущность изобретения заключается в том, что кавитатор для тепловыделения в жидкости включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619665
Дата охранного документа: 17.05.2017
26.08.2017
№217.015.d648

Устройство для дожимания газа

Изобретение относится к области сжатия и перекачки газа и может найти применение при бурении, освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Устройство для дожимания газа содержит вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру 1 с расположенными в её верхней части всасывающими газовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622989
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7c4

Система химводоподготовки

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Система химводоподготовки содержит полый контейнер, трубопровод жидкости, первую трубку, сообщающуюся с контейнером, вторую трубку, сообщающуюся с трубопроводом, причем обе трубки оснащены первым и вторым запорными клапанами. Самовозбуждаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622599
Дата охранного документа: 16.06.2017
10.05.2018
№218.016.3b47

Теплогенерирующая установка

Изобретение относится к теплоэнергетике, где может быть использовано в системах теплоснабжения в качестве источника теплоты повышенной энергетической эффективности. Теплогенерирующая установка, включающая водогрейный котел, вход и выход которого подключены соответственно к обратному и подающему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647254
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf3

Ударный узел

Изобретение относится к области гидродинамики, гидравлики и машиностроения. Ударный узел включает корпус 1 с каналом входа 2 и каналом выхода 3, ударный клапан 4, шток 5 с втулкой 6. Канал 2 соединен с каналом 3. Клапан 4 расположен в канале 2 и жестко закреплен на штоке 5, установленном в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647934
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.46a0

Установка для исследования импульсного режима движения жидкости

Изобретение относится к области гидродинамики и теплоэнергетики. Установка для исследования импульсного режима движения жидкости включает греющий и нагреваемый контуры 1 и 2. Контур 1 включает гидравлически соединенные источник теплоты 3, насос 4 и теплообменник 5. Контур 2 включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650454
Дата охранного документа: 13.04.2018
05.07.2018
№218.016.6bdb

Преобразователь энергии потока

Изобретение относится к энергетике, гидравлике и может быть использовано в области преобразования энергии потока жидкости во вращательное движение, с целью передачи на электрогенератор или ее аккумулирования. Преобразователь энергии потока включает вал 1, трубчатую спираль конической формы 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659874
Дата охранного документа: 04.07.2018
+ добавить свой РИД