Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

КГМ, машина по обратному циклу Стирлинга

    Машина, работающая по обратному циклу Стирлинга [c.268]

    В машине, работающей пэ обратному циклу Стирлинга, нет собственных потерь, что определяется ее принципиальными особенностями, а есть только технические по е- [c.270]

    Для получения криогенных температур при небольшой хладопроизводительности используются газовые холодильные машины (ГХМ), работающие по обратному циклу Стирлинга без совершения внешней работы [28]. [c.281]


    Весьма перспективна разработка крионасосов на базе газовых холодильных машин. Применение указанных криогенных систем открывает большие возможности в создании малогабаритных, автономных и эффективных устройств откачки. Причем для этих целей могут быть использованы как машины, работающие по обратному циклу Стирлинга, так и машины, построенные по принципу низкотемпературного теплового насоса. [c.110]

    В некоторых работах [40, 50, 60] наряду с ми-ни-заводами, предназначенными для получения СПГ, предлагается использовать ожижительные установки на базе криогенных газовых машин (КГМ). В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью выпускается ряд таких установок, работающих по обратному циклу Стирлинга. Они обычно используются в системах пере-конденсации паров, испаряющихся жидких криопродуктов, в крупных хранилищах кислорода и некоторых других жидких криопродуктов, а также в воздухоразделительных установках (ВРУ) малой производительности. Так, отечественные КГМ ЗИФ-1000 и КГМ-9000/80 [113] используются в азотных ВРУ типа ЗИФ-1002 и Аж-0,05 производительностью соответственно 10 и 65 л/ч жидкого азота. [c.377]

    Цикл газовой регенеративной холодильной машины ХГМ (обратный цикл Стирлинга). Этот цикл положен в основу холодильной машины фирмы Филипс (Голландия). [c.301]

    В СССР выпускается машина ЗИВ-1000, работающая по обратному циклу Стирлинга. В сочетании со специальной ректификационной колонной мащина ЗИВ-1002 обеспечивает производительность 10 дм /г жидкого азота. [c.302]

    Криогенная газовая машина обеспечивает получение холода на температурном уровне 77 К работает по обратному циклу Стирлинга (рабочее тело — гелий). Ромбический механизм движения машины обеспечивает полное уравновешивание инерционных сил. [c.47]

    При разработке конструкции холодильно-газовой машины, работающей по обратному циклу Стирлинга, предпочтение было отдано схеме с вытеснителем, шток которого проходит через основной поршень(фиг. 3, а). По мнению специалистов фирмы Филипс, эта схема обладает известными преимуществами. Действительно, благодаря тому, что разность давлений по обе стороны вытеснителя невелика, холодную полость легко уплотнить кроме того, вытеснитель работает с малым трением, что способствует уменьшению механических потерь в машине. [c.169]

    Основу рабочего процесса ХГМ составляет так называемый обратный цикл Стирлинга . Впервые основная идея процесса — разместить теплообменные поверхности для тепловой связи с источниками теплоты высокого и низкого потенциала, а также регенератор, внутри поршневого пространства машины — была предложена Р. Стирлингом еще в 1816 г., т. е. еще до работы С. Карно. Запатентованный Стирлингом двигатель внешнего сгорания, работавший на горячем воздухе, содержал все элементы, необходимые для реализации цикла. В 1834 г. Д. Гершель указал на возможность использования цикла Стирлинга для получения холода. Несмотря на то, что отдельные реализованные образцы, в частности двигатель Д. Эриксона (1833 г.) и холодильная машина А. Кирка (1863 г.), работали достаточно успешно, в развитии машин с совмещенным замкнутым циклом наступил почти столетний перерыв. Эти машины родились слишком рано и незаслуженно были 160 [c.160]


    Криогенные машины, работающие по обратному циклу Стирлинга, особенно полезны и эффективны для переконденсации насыщенного пара, образующегося при испарении жидких криопродуктов. В этом случае с наименьщей необратимостью используется мощность машины теплота передается при постоянной температуре и с постоянным, по возможности минимальным, температурным напором. [c.66]

    Криогенные устройства с малой холодильной мощностью (микрокриогенная техника). Для повышения эффективности некоторых радиоэлектронных устройств необходимо Их охлаждать до низкой температуры. Поскольку эти устройства весьма миниатюрны, требуемая холодильная мощность мала — несколько ватт и меньше. Для этой цели оказались удобными миниатюрные криогенные устройства, работающие как по дроссельным и детандер-ным схемам, так и по обратному циклу Стирлинга, одноступенчатые и двухступенчатые [45, 46]. В таких машинах получение температур 30—40 К обеспечивается одноступенчатой машиной. Для получения температур 20 К и ниже необходимы двухступенчатые машины. [c.66]

    Широкое распространение получили также микрокриогенные газовые машины, работающие по обратному циклу Стирлинга. Подробно об этих машинах см. в [165]. [c.321]

    Использование регенераторов в,газовых холодильных машинах рассмотрим на примере установки, работающей по обратному циклу Стирлинга (рис. 3.6). [c.164]

    Для сжижения неона может быть применена двухступенчатая газовая холодильная машина, работающая по обратному циклу Стирлинга [55]. [c.164]

    Зависимость затраты мошностп М, холодопроизводительности <Зо, эксергетической холодопроизводительности Ое И КПД 1]е от температуры То показана на графике рис. 9.21. Видно, что 11,.. машины, работающей по обратному циклу Стирлинга, как и у всех других газовых установок с регенерацией, имеет максимум, соответствующий наиболее выгодной температурной зоне. В этой области (120—180 К) значение у машин средней производительности Вт) превышает 40%. [c.270]

    Последние годы в криовакуумной технике расширяется применение газовых холодильных машин (ГХМ). Это связано с тем, что ГХМ компактны и обладают высокой эффективностью. Существует большое число разных типов поршневых ГХМ, однако наибольшее распространение получили системы, работающие по обратному циклу Стирлинга и по циклу низкотемпературного теплового насоса. [c.101]

    Акулов Л.А., Борзенко Е.И, Пахомов О.В. Установки для сжижения природного газа с применением криогенной газовой машины, работающей по обратному циклу Стирлинга // Тр. П Междунар. науч.-техн. конф. Низкотемпер. и пищевые технологии в XXI веке . СПб., 2003. С. 6-8. [c.409]

    Основные циклы и их изображение в диаграмме Т—5. К основным циклам, по которым работают газовые холодильные машины, относятся обратный цикл Стирлинга, Гиффорда—Мак-Магона и Вюлемье—Т акониса. [c.158]

    Насосы с криогенераторами используются для получения относительно невысокой быстроты откачки. Этот способ охлаждения удобен там, где возникают затруднения с доставкой жидких хладоагентов со стороны. С этой точки зрения целесообразным является использование криогенераторов, работающих по обратному циклу Стирлинга. С помощью одноступенчатых машин получают температуры около 50 К, с помощью двухступенчатых— 20 К, при этом время выхода на температурный уровень составляет 10—15 мин. Криогенераторы, работающие по циклу Мак-Магона, обеспечивают такой же температурный уровень, однако имеют более длительное время выхода на режим (более 1 ч). [c.59]

Рис. 8.4, Работа машины Стирлинга в криог о ом варианте (обратный цикл Стирлинга) Рис. 8.4, <a href="/info/95530">Работа машины</a> Стирлинга в криог о ом варианте (<a href="/info/534355">обратный цикл</a> Стирлинга)
    Цикл криогенной газовой машины (КГМ) — обратный цикл Стирлинга [214, 294] (рис. 3.18), Схема машины. Между поршнями В (так называемая теплая сторона машины) и А (так называемая холодная сторона) расположен регенератор Я (теплоаккумулирующая масса). Газ, идущий из теплой полости в холодную, охлаждается в регенераторе при обратном ходе газ нагревается в регенераторе, В цикле осуществляются следующие процессы / — изотермическое сжатие 1-2 (теплота отводится охлаждающей водой) II — изо-хорное охлаждение 2-3 (при прохождении через регенератор) III — изотермическое расширение 8-4 с отдачей на сторону работы (теплота Q2 подводится от охлаждаемого тела) IV—изохорное нагревание [c.64]

    При получении криотемператур термохолодильные элементы могут использоваться как последняя ступень охлаждения е сочетании, например, с машиной, работающей по обратному циклу Стирлинга. Интересно отметить, что для сплава висмут-сурьма при 77 К г—4,8-10-3 к -, в то время как при 300 К г=1,8-10-з К- [223], Сплав может эффективно использоваться в области криотемператур. [c.72]


    Для сжижения воздуха успешно используют криогенные газовые машины (КГМ), работающие по обратному циклу Стирлинга (см. разд. 3). Впервые удачную констукцию такой машины разработали [c.307]

    Существенное уменьшение испаряемости жидкого гелия от теплопритоков из окружающей среды может быть получено применением криогенных газовых машин для охлаждения экранов, опор, токовводов и т. п. (см. 12.7). Так. например, использование двухступенчатой криогенной машины, работающей по обратному циклу Стирлинга и вырабатывающей холод на температурных уровнях 77 и 20 К, позволило уменьшить испарение жидкого гелия из цилиндрического криостата с 0,15 до 0,006 л/ч Г929]. [c.366]

    Совершенно очевидно, что в ближайшее время применение КГМ Стирлинга в установках по сжижению ПГ получит дополнительный импульс в связи со значительными успехами, достигнутыми отечественными и зарубежными учеными в области проектирования и создания новых высокоэффективных многощшиндровых машин Стирлинга прямого и обратного циклов. [c.806]


Смотреть страницы где упоминается термин КГМ, машина по обратному циклу Стирлинга: [c.387]   
Справочник по физико-техническим основам криогенетики Издание 3 (1985) -- [ c.64 , c.66 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стирлинга

Стирлинга, обратный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте