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斯特林发动机的应用

编辑:  成考报名   发布时间:06-19    阅读:

篇一 斯特林发动机的应用
斯特林发动机的优点和新应用

  [农广天地]重新认识斯特林发动机(20120712)

  1816年罗巴特·斯特林发明了斯特林发动机,但是,大且重的斯特林发动机,由于在发动时需要经过一段时间预热,才能启动、做功,不能快速改变它的动力输出,投资成本比较高等等原因,斯特林发动机的发展和应用十分局限。而后起之秀内燃机,具有热效率高得多的热力循环,在极大范围内取代了外燃机的应用,成为到目前为止仍是全球最广泛应用的动力机械,但它的不完全燃烧过程还会排放出较多的污染物,因此过多的使用内燃机,会对我们的大气环境造成一定程度的污染。在全球变暖,人类面临着资源和环境的双重压力的今天,不少科学家正在重新认识斯特林发动机,发现它还有许多优点,并在逐步应用到今天的不少领域。

篇二 斯特林发动机的应用
叉车的使用与保养方法

  [农广天地]叉车的使用与保养(20111026)

  叉车,是一种在工业上专门对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆,广泛应用于港口、机场、工厂车间和仓库等地方,具有高效率、低成本、高可靠性以及服务便利等诸多优点,使用好和维护好叉车不但能延长其使用寿命还可以大大的提高工作效率。

  如果是内燃叉车,要四个月或者500小时更换机油三滤,有黄油嘴的地方经常打打黄油,门架摩擦的地方也要打黄油等。如果是电瓶叉车,除了各部位打黄油外,主要是保养好电瓶,充满电后才使用,使用剩一二格电的时候赶紧充电,及时补充蒸馏水等。

  机械叉车的保养方法:

  要使叉车工作正常可靠,发挥叉车潜在能力,要有经常维护措施。技术维护保养措施,一般为:

  1、 日常维护,每班工作后。
  2、 一级技术保养,累计工作100小时后,一班工作制相当于2周。
  3、 二级技术保养,累计工作500小时后,一班工作制相当于一个季度。

  机械叉车的日常维护方法:

  1、 清洗叉车上污垢、泥土和垢埃,重点部位是:货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

  2、 检查各部位的紧固情况,重点是:货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。
  3、 检查转向器的可靠性、灵活性。
  4、 检查渗漏情况,重点是:各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。
  5、轮胎气压检查:不足应补充至规定值,确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损,轮辋是否变形。
  6、制动液、水量检查:查看制动液是否在刻度范围内,并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时,防止灰尘、水混入。向水箱加水时,就使用清洁自来水,若使用了防冻液,应加注同样的防冻液。水温高于70℃时,不要打开水箱盖,打开盖子时,垫一块薄布,不要带手套拧水箱盖。
  7、发动机机油量、液压油、电解液检查:先拔出机油标尺,擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间;油太少,管路中会混入空气,太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间,不足则要加蒸馏水到顶线。
  8、制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查:踩下各踏板,检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300N,确认手制动安全可靠。
  9、皮带、喇叭、灯光、仪表等检查:检查皮带松紧度是否符合规定,没有调整余量或破损有裂纹,须更换;喇叭、灯光、仪表均应正常有效。
  10、 放去机油滤清器沉淀物。

篇三 斯特林发动机的应用
斯特林发动机的工作原理及应用前景

篇四 斯特林发动机的应用
斯特林发动机在空间太阳能发电中的应用

第22卷 第1期

2001年1月

太 阳 能 学 报

ACTAENERGIAESOLARISSINICA

Vol 22,No 1

Jan ,2001

文章编号:0254 0096(2001)01 0111 04

斯特林发动机在空间太阳能发电中的应用

姚 睿, 吴克启

(华中理工大学,武汉430074)

摘 要:提出了空间太阳能发电系统中采用自由活塞式斯特林发动机发电装置的概念设计模型,确立了整个概念设计的框架,并对自由活塞式斯特林发动机作了初步设计,同时对有关问题进行了讨论,提出了今后的发展方向。关键词:空间太阳能发电;发电装置;概念设计;自由活塞式斯特林发动机中图分类号:TK514 文献标识码:A

0 引 言

空间太阳能发电SSP(SpaceSolarPower)的概念于1968年由美国工程师Peter.Glaser提出[1],其构想是在地球外层空间建立太阳能发电基地,通过微

波将电能传输回地球,再把微波转换成电能供人类使用。这一概念提出后,立刻引起了众多专家学者的浓厚兴趣,还受到各国政府的高度重视。70年代末、80年代初美国航空航天局NASA和美国能源部DOE就联合进行了参考系模型研究;日本在1993年完成了太阳发电卫星SPS2000的概念设计;德国拟订了全球太阳能方案GSEK;俄罗斯、加拿大、法国等国也作了许多有关研究。目前,空间太阳能发电不仅局限于发电卫星,许多学者提出了各种设想,在月球上建立月球发电基地LSP(LunarSolarPower)、太阳塔型光伏电站以及建立为空间活动提供动力的空间大型电站等相继出现[2,3]。

空间太阳能发电有两种形式:光伏发电和闭式热机发电。目前看来,因光伏发电技术较成熟,似乎更有可能实现,但就长远而言热机发电与其相比效率高、寿命长、轨道能耗小,发射及运行成本低,便适合空间大规模发电。热机发电有3种循环:Rankine循环、Brayton循环、Stirling循环,其中Stirling循环与卡诺循环一样在理论上具有最高的热效率,尤其是自由活塞式斯特林发动机对热源要求低 使得它适于用太阳能发电;密封简单、寿命极长 适于在宇宙空间工作,因此它将可能是最理想的空间发电系统。

1 系统介绍

空间太阳能热发电系统由3部分组成:发电装

置、微波转换发射装置、微波接收转换装置。本文提出的空间太阳能热发电装置概念模型是单聚光系统,采用自由活塞式斯特林发动机发电,运行于地球低轨道LEO上。它包括:聚光器、吸热器、发动机/发电机,和辐射换热器,系统示意图如图1所示[4]

图1 太阳能热发电斯特林循环系统示意图

Fig.1SchematicofsolarStirlingengine

抛物面型聚光器把阳光汇聚到位于焦点处的空腔圆盘型吸热器中,腔壁对提高聚光比几乎不起任何作用,只是为防止陨石、空间粒子刺穿位于底部的热管。热管中充满高压工质气体,工质在这里吸热膨胀、再回到位于吸热器外底部的自由活塞式斯特林发动机(在空腔吸热器外底部装有100台自由活塞式斯特林发动机)的膨胀腔中,推动活塞往复作功,经直线电机转变成电能输出,微波发射器再把电能

112 太 阳 能 学 报 22卷

转换成微波向用户发射。在宇宙空间中热量只能以辐射方式散出,为增强散热效果,采用Na K合金液态金属冷却工质。Na K合金吸收工质热量后流经扇形辐射换热器散热,工质经冷却器与Na K合金进行热量交换,冷却后流回发动机压缩腔压缩,从而完成一个循环。发电装置有关参数

[4]

根据牛顿第二定律,将IsraelUrieli等提出的

自由活塞式斯特林发动机分析方法和线性化方法用于推导4个活塞的运动方程组,经化简后得到:

x1x!2x!3x=

S11S210S41D11

+

00D41

其中

meanpDR S11=-+

MpThSsAkSs(Ap-AZ)2ABAR+v+v

VDVB

S12=

2

2

[5]

S12S22S320D12D2200

【斯特林发动机的应用】

0S23S33S430D23D330

S140S34S00D34D∀∀

x1x2x3xx1x2x3x(1)

列于表1。

表1 自由活塞式斯特林发动机发电装置参数表

Tab.1ParametersoffreepistonofStirlingenginepowergenerator

【斯特林发动机的应用】

总体参数

装置总功率/MW

底边直径/m

尺寸【斯特林发动机的应用】

高/m

反光表面积/km2循环聚光器形式数目聚光比效率/%直径/m吸热器形式数目

吸收效率/%底部直径/m高/m

吸热管内径/cm吸热管长度/m

300123014001 188

Stirling循环充气,连续12250651230空腔圆盘型16021 52611 27

2 自由活塞式斯特林发动机

该装置采用四缸双作用自由活塞式斯特林发动机与直线电机相匹配,设计功率是750kW/缸,示意图如图2所示。发动机的设计是在如下假设下进行的:循环按等温过程进行,

工质为理想气体。

PmeanAP(AD-AR)

∀MPTkSS【斯特林发动机的应用】

meanPDRS14=∀

MPThSS

2APD11=-M p-M(CHB+CHD+Cpc)

PPD12=-MAP(AD-AR) p

P

CC(AD-AR)VkVrln(Th/Tk)SS=++

TkTkTh-TkVhEEAP+T+T

hh

因4个活塞是对称的,故上述方程中矩阵[S]和[D]的主对角线和副对角线上的值都相等,即S11=S22=S33=S44,S12=S23=S34=S41,S21=S32=S43=S14,D11=D22=D33=D44,D12=D23=D34=D41。

假设活塞为简谐运动,则其解为[5]:xi=Xiexp[j( t+ i)]

(2)

将解代入方程(1),即可求出系统稳定运行频率。两活塞间的压力p可根据理想状态方程写出,再做线性化处理。压力p和容积V都是位移的函数,故可求出。求得的压力和位移矢量如图3所示[6,7]。

1加热器(吸热器) 2活塞 3回热器 4环状气体弹簧 5冷却器 6直线电机 7底部气体弹簧图2 四缸双作用自由活塞式斯特林发动机示意图

Fig.2Schematicoffour cylinderpVsin (3)2

可求出循环功率。其中 是压力滞后于负容积矢量又由

Pcal=-的相位角。根据表1所示发电装置中自由活塞式斯特林发动机的设计参数及计算结果列在表2中。

3 讨 论

本文对自由活塞式斯特林发动机发电装置作如下讨论:

1)发电装置的概念设计是空间太阳能热发电系统概念设计的一部分,本文只给出了一个设计框架,着重对自由活塞式斯特林发动机作了初步设计计算,其间做了很多简化,例如:等温循环、理想气体、简谐振动等,都是按理想情况定的,还有许多地方需要完善。

图3 位移、压力矢量图【斯特林发动机的应用】

Fig.3Vectordiagramshowingdisplacementandpressure表2 自由活塞式特林发动机设计参数及计算结果

Tab.2ThedesignparametersandcalculationresultsforafreepistonStirlingengine

总体参数

类型单机功率Pe

发动机数目/台工质

平均循环压力Pmean/MPa热腔温度Th/K冷腔温度Tk/K

设计循环频率 /Hz几何参数

加热器容积Vh/cm3回热器容积Vr/cm3冷却器容积Vk/cm3

膨胀腔活塞面积AP/cm2压缩腔活塞面积AD/cm2活塞杆面积AR/cm2活塞质量MP/kg

环状气簧容积VD/cm3底部气簧容积VB/cm3膨胀腔顶隙EE/cm压缩腔顶隙CC/cm运动学参数活塞行程SP/cm

环状气簧阻尼系数CHD/Ns∀m-1

-1

底部气簧阻尼系数CHB/Ns∀m

-直线电机负载阻尼系数Cpc/Ns∀m计算结果

有效输出功率P/kW效率!/%频率 cal/Hz

4缸双作用自由活塞式3000kW/台,750kW/缸100氦气101600533504189 318492 263196 88706 86572 567 0738 98429 62120002215

616 309794 89444000761 245450

2)在自由活塞式斯特林发动机中,四缸双作用形式结构紧凑、运动部件少、比功率高,这样可以减轻装置重量,降低发射成本,延长使用寿命,适合于在太空中应用。

3)四缸双作用型自由活塞式斯特林发动机有它的缺点:活塞间的相位角不容易稳定,限制了它在实际中的应用。不过采用各种方式对活塞位移进行控制,其中最有可能实现的就是电磁式控制,这有待今后作进一步研究。

4)在空间微重力条件,活塞运动不受重力影响,只受往复惯性力作用,运动变得更加流畅。因此单缸大功率的自由活塞式斯特林发动机在太空中应用有可能实现。

[参考文献]

[1] PEGlaser.Thefutureofpowerfromthesun.Power,1968,

112(8):61 63

[2] JCMankins.Afreshlookatspacesolarpower.31stInterso

cietyEnergyConversionEngineeringConference,1996,1:451 456

[3] JCMankins.Thespacesolarpoweroption.AerospaceAmeri

ca,1997,35(5):30 36

[4] Satellitepowersystem:conceptdevelopmentandevaluation

program,NASAReport,TM 58237,Vol.IV,Nov1981 [5] IsraelUrieli,DavidMBerchowitz.StirlingCycleEngineAnal

ysis.Bristol:AdamHilgerLtd.1984

[6] 钱国柱,周增新,严善庆.热气机原理与设计.北京:国

防工业出版社,1987.

[7] GWalker,朱炜青,钱国柱等译.热气机.北京:机械工业

出版社,1987

1

APPLICATIONOFFREEPISTONSTIRLINGENGINE

INSPACESOLARPOWERSYSTEM

YaoRui, WuKeqi

(HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)

Abstract:ThispaperdescribedtheconceptualdesignmodelofgeneratorintheSpaceSolarPowersystemwithfreepistonStirlingengine.TheinitialdesignoffreepistonStirlingenginewasmade.SometopicsaboutSSPsystemanditsfuturede

velopmentwerediscussed.

Keywords:spacesolarpower;generator;conceptualdesign;Stirlingenginewithfreepiston

篇五 斯特林发动机的应用
斯特林发动机循环分析 工程热力学

斯特林发动机循环分析

(北京交通大学 机电)

摘要:斯特林发动机不仅理论热效率高,等于卡诺循环效率,而且作为外燃机其排放特性非常好,所以近三十年来一直是研究的热点。本文介绍了斯特林发动机的装置特点、动力性能等,并对理论循环进行了分析,提出了提高循环热效率的方法及措施。 关键词:斯特林发动机,斯特林循环,热效率

1.斯特林发动机介绍

1.1斯特林发动机的装置特点

热气机是一种外燃的、闭式循环往复活塞式热力发动机。

热气机可用氢、氮、氦或空气等作为工质,按斯特林循环工作。在热气机封闭的气缸内充有一定容积的工质。气缸一端为热腔,另一端为冷腔。工质在低温冷腔中压缩,然后流到高温热腔中迅速加热,膨胀作功燃料在气缸外的燃烧室内连续燃烧,通过加热器传给工质,工质不直接参与燃烧,也不更换。

已设计制造的热气机有多种结构,可利用各种能源,已在航天、陆上、水上和水下等各个领域进行应用。试验热气机的功率传递机构分为曲柄连杆传动、菱形传动、斜盘或摆盘传动、液压传动和自由活塞传动等。

按缸内循环的组成形式分,热气机主要有配气活塞式和双作用式两类。在一个气缸内有两个活塞作规律的相对运动,冷腔与热腔之间用冷却器、回热器和加热器连接,配气活塞推动工质在冷热腔之间往返流动。

1.2斯特林发动机的应用现状

1.2.1 国内发展状况

【斯特林发动机的应用】

我国从七十年代末即开始斯特林发动机的研究开发工作,已设计出功率150W-IOkW发动机11种,多数已在实验室正常运转。现从事此项工作的约300人,并正筹建中国热气机研究会。北京农业工程大学凌泽芝同志在能源政策研究通讯1991年第一期“发展热气机、促进农村电气化”一文中介绍国内外斯特林发动机的发展概况及其特点后建议:“充分利用我国农村丰富的生物质能源和部分地区丰富的太阳能资源以解决农业用电问题”。并希望纳入国家“八五”科技规划和组织有关单位联合攻关。上海711研究所研制出热气机,是一种具有国际水准的科研成果,而排放的污染气体比目前市面上的其它发动机都要小,达到欧洲排放标准。

1.2.2 国外应用现状

1)用于热电联产型

充分利用它环境污染小的特点,在大城市里可以以天燃气作燃料,通过斯特林发动机的内部的冷却装置,冷却水被加热并回收烟气,即可采暖。1台25kW的斯特林外燃机完全可以满足500—1500建筑平方米采暖。

这种使用斯特林发动机的热电联产装置实际上相当于一台副产电力的供热锅炉,一

般情况下是根据供热需求来确定其运行状态的,其电力系统可以与电网连接,多余的电力通过配电盘向外界供电。如果配备相应的热水型吸收式制冷机的话,夏季就可以利用热能制取空调所需的冷却水,从而部分地取代目前广泛使用的耗电量可观的蒸汽压缩式空调制冷装置。显然,不仅在冬季的供暖期,而且在夏天的供冷期,热电联产装置都能发挥重要的作用。

目前,农用动力斯特林发动机,已引起各国的极大兴趣。在农村,可以燃烧各种物质如木屑、米糠、棉秆、椰子皮壳和谷壳等进行工作的。以空气为工质,运转时,噪音低,振动小,无污染。不用润滑,即可取暖,又可发电,非熟练工人也能操作[1]。

2)斯特林太阳能发电装置

利用斯特林发动机外燃的特性,将多面反光镜聚焦在发动机的热腔,利用太阳的能量加温热腔发电,发电功率达到20kW,设备可以自动跟踪太阳旋转。它还可以有另一个独具匠心的设计是在太阳落山后或阳光不足以发电时,自动合闭热腔,利用燃料燃烧发电,一机两用,节省了蓄电池投资,提高了能源供应设备的利用效率。而造价仅仅为硅晶光伏电池的三分之一,投资效益极好。

3)低能级的余热回收利用型

斯特林发动机的另一优势是余热回收,而且大大简化了工艺技术。利用热腔温度达到700℃即可发电的特性,不需要任何介质或热能转换装置,直接将热腔伸入热源之中,将余热转换成高价值的电能。例如:炼油厂、化工厂、焦化厂、冶炼厂等,均可使用。每个外燃机可以回收25kW电能和44kW热能。

4)推进车用动力型

利用斯特林发动机的排气污染低以及多种燃料的高度适应性的优点,美国机槭技术公司(MTI)在执行ASE计划期间共发展了两代样机。以小型汽车为例,电机的功率约为40kW左右,而斯特林发动机的功率只需15kW左右,两者的连接既可串联,又可并联。在城市内,用电机推进;在高速公路上,主要靠斯特林发动机推进,辅之于电机。混合推进的优点是:在市内,完全是电动汽车,最大限度地保护了环境;在郊区,依然具有斯特林发动机汽车的全部优点(良好的经济性、污染少和适应多种燃料),同时简化了控制系统,使其在成本上更具竞争力。

5)低温差发电动力型

近几年来,比较热门的研究领域就是低温差斯特林发动机。日前,已有很多低温差模型斯特林发动机问世,最著名的当属美国威斯康辛大学Senft教授研制的Ringbom斯特林发动机,只需0.5℃的温差就能以60r/min的速度运转。日本人研制出150W低温差斯特林发动机,工作温差为100℃。指示效率为50%。低温差斯特林发动机由于工作参数低,因此结构简单、造价便宜、寿命长,适合于作废热回收发电动力。这样,100~300℃的废热均可用来发电[2]。

6)其他利用型

斯特林发动机可用在汽车、潜水艇、宇宙飞船、人造心脏等等上,充分发挥其体积小、排热量低、噪音小等特点,研究应用十分广泛。

1.3性能分析

1.3.1动力性能 由于外燃机避免了传统内燃机的震爆做功问题,从而实现了高效率、低噪音、低污染和低运行成本。外燃机可以燃烧各种可燃气体,如:天然气、沼气、石油气、氢气、煤气等,也可燃烧柴油、液化石油气等液体燃料,还可以燃烧木材,以及利用太阳能等。只要热腔达到700℃,设备即可做功运行,环境温度越低,发电效率越高。外燃机最大的优点是出力和效率不受海拔高度影响,非常适合于高海拔地区使用。

但是,斯特林发动机还有许多问题要解决,例如膨胀室、压缩室、加热器、冷却室、再生器等的成本高,热量损失是内燃发动机的2-3倍等。所以,还不能成为大批量使用的发动机。

由于热源来自外部,因此发动机需要经过一段时间才能响应用于气缸的热量变化(通过气缸壁将热量传导给发动机内的气体需要很长时间)。 这意味着:

1)发动机在提供有效动力之前需要时间暖机。

2)发动机不能快速改变其动力输出。

斯特林发动机目前有报道,已经开始研究在计算机主板的散热风扇上使用,通过北桥芯片的发热来带动斯特林发动机,以此来给硬件降温,该研究还处于研究阶段。

1.3.2经济性

1)制造成本较高。

2)通过考虑初投资、运行费用、维护费和使用年限来得到各种组合的净收益和回收期,从而对其经济性分析比较。设备投资可按下列价格估算,斯特林发动机8000元/kW(包括基建和设备安装),而双效溴化锂、湿能空调、水源热泵投资相当,约为1000元/kW,空气源热泵400元/kWh。冷价按国内分体电空调平均水平COP为2.8计算,得出冷价为0.22元/kWh,热价按供暖平均价格,为0.27元/kWh,电价和天然气价格按目前价格(为0.61元/kWh,2.1元/m3)。卫生热水价格按燃气锅炉COP=0.9计算,为0.24元/kWh。年运行供暖或供冷时间各2000h。计算见表1。

表1 各种三联供的燃烧每1m3燃气的经济性比较[3]

最经济的模式为热气机加水源热泵方式,但收益主要来自夏季产生的大量热水,斯特林机组和湿能空调系统是一种比较先进的高效清洁联供技术方案,特别是我国在这两项技术上享有自主知识产权,应该成为研发重点。

1.3.3环保性

中国是富煤国家,是世界上煤储量最多的国家之一。煤炭作为发电能源,有两种用法。一是在常规炉直接燃烧,在流化床燃烧更完全些。另一种是将煤液化或气化。然则无论哪种方式,煤炭都必须先行清洁处理,洗煤的废水和废料的处置始终是个麻烦,也会增加巨额成本。事实上,我们只是让二氧化碳污染的排放推后而已。而太阳能斯特林发动机的无污染和可再生是不争的事实。

此外,其最大优势是,发动机维修率低,短期内回收投资。太阳能斯特林发动机不象柴油机和蒸汽轮机,无需许多额外辅件。在太阳能斯特林发动机工作的流体永久密封。引擎在设计寿命期内不必更换或处理。相对蒸汽轮机的锅炉和柴油发动机的燃烧室,其没完没了的保养和维修大大增加业者的经营成本。再者,不论锅炉蒸汽机还是柴油引擎,排气系统所造成的污染早已恶名昭著,毋庸赘述。归根结底,不论是国家策还是地方措施,能源越是独立,成本越低,污染越少,环境越美。不论站在任何立场,选择使用太阳能斯特林发动机,改进能源的独立性,都是最可行的解决方案。中国正处于现代化建设非常关键的阶段,科学发展观要求人与自然和谐,整个会需要与世界和谐。

2.斯特林发动机组成及理论分析

斯特林引擎的基本工作原理是,通过工作气体的的加热膨胀、冷却收缩来做功实现的,通过气缸的外部对密闭空间内的工作气体进行控制,加热时活塞下降,冷却时活塞上升。实用性斯特林引擎是通过配置多个活塞和热交换器,从外部连续加热冷却使工作气体的压力发生变化来实现高速运转。本章将介绍斯特林发动机的基本组成、运动形式和配气活塞式斯特林引擎的工作原理。

2.1斯特林发动机的组成

斯特林发动机是一种热—机械能的转换装置,因此,他的主要组成与内燃机等热机是类似的,即由热的发生系统、热—机械能转换系统、动力传递系统以及其他的保证发动机正常运转的一些辅助系统。一台能独立工作的斯特林发动机由下列系统组成:外部供热(燃烧)系统、闭式循环系统(热—机械能转换系统)、动力传动系统(包括工质密封系统)、负荷控调系统以及辅传动、冷却、起动等的辅助系统。斯特林发动机区别内燃机根本所在是外部供热(燃烧)系统和闭式循环系统。如图l所示。

外部燃烧系统的作用是给闭式循环系统提供能源,因此,凡是温度在450℃以上的任何发热装置都可以成为斯特林发动机的外部热源,例如:各种矿物燃料的燃烧装置、原子反应堆(可控核裂变热装置和放射性同位素的衰变热装置)、化学反应生成热装置、各种形式的蓄热装置、太阳能和激光能都可以作为斯特林发动机的外部热源。

闭式循环系统的功能是在较低的温度和压力水平下压缩闭式循环回路中的工质,并在较高的温度和压力下进行膨胀,获得正的膨胀功。在现代斯特林发动机中,闭式循环回路由冷腔、冷却器、回热器、加热器和热腔组成,并按上述顺序依次串联在一起,冷腔和冷却器处于循环的低温部分,压缩热量由冷却器导至外界;热腔和加热器处循环的高温部分,膨胀热由加热器供给。工质在系统中来回流动一次,完成一个循环,循环周期为2π。

1)热膨胀腔

在循环过程中膨胀腔永远处于高温状态,在膨胀时相当部分的工质居于热膨胀腔。根据热气机的循环特性,膨胀腔必须能承受高温和高压,对它的要求比柴油机的燃烧室高的多,有相当一部分的热损失是由热的膨胀腔传出的。

2)冷压缩腔

在循环过程中冷压缩腔始终处于比环境温度,或比冷却水温度稍高一些的温度下,在压缩过程中有相当一部分工质居于压缩腔。

3)加热器

加热器的职能是将外部热源的热能传给系统,达到对工质加热膨胀的目的。加热器管的一端与膨胀腔联通,另一端与回热器沟通。

4)回热器

回热器串联在加热器和冷却器之间,是循环系统的一个内部换热器,它交替地从工质吸收和向工质释放热量,使工质反复地受到冷却和加热。从完成热力循环的箔度来说,回热器并不是不可缺少的,但是,从运行经济性来看,回热器是一个极其重要的不可缺少的组件,是一个重要的节能装置。在性能较高的实际热气机中,回热器的蓄放热能力,约为加热器传热能力的3~5倍,为冷却器冷却能力的8~10倍。因此,如果取消回热器,在保证膨胀温度和压缩温度不变的情况下,不仅会导致加热器和冷却器容量大幅度增大,而且会使发动机的功率和效率降到不能接受的程度。

5)冷却器

冷却器位于回热器和压缩腔之问,其功能是将压缩热导到外界,保证工质在较低的

篇六 斯特林发动机的应用
斯特林发动机的研究与发展

  • ·斯特林发动机,优势(2017-07-05)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

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