Термомагнитный преобразователь энергии

 

Использование: энергетика, а также в измерительной технике, использующей тепловое излучение. Сущность изобретения: устройство содержит постоянный магнит 1, установленный на корпусе, ротор, выполненный в виде сегмента 2, на котором установлены термомагнитные рабочие элементы 4, 4.1 и 5, 5.1. Сегмент 2 соединен с корпусом посредством балансировочных пружин сжатия 6 и 7. 1 ил.

Изобретение касается термомагнитных явлений физики и может быть использовано в различных системах контроля, измерения, ориентации и корректировки положения тел в пространстве, основанных на реакции на изменение направления теплового излучения.

Известно устройство термомагнитного двигателя, работающего от энергии термальных вод [1] Однако это устройство, обладающее спецификой работы от термальных вод, принципиально не достаточно эффективно работает от энергии теплового излучения.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является термомагнитный двигатель, работающий от солнечной энергии [2] Это устройство содержит постоянный магнит, несущий диск, свободно вращающийся вокруг своей оси, на котором закреплены рабочие элементы из ферромагнитного материала. Данный термомагнитный двигатель работает в режиме периодического нагрева (от солнечной энергии) и охлаждения (при помощи, например, воды) рабочих ферромагнитных элементов. В результате нагрева одного (нескольких) рабочих элементов, на который (которые) фокусируется солнечная энергия, изменяется намагниченность ферромагнетика, который поворачивает весь диск с силой, пропорциональной намагниченности ферромагнетика, напряженности магнитного поля и массе диска. Затем после поворота начинает намагничиваться очередной (смежный) рабочий элемент и размагничиваться предыдущий и т.д.

Недостатком известного устройства является невозможность с его помощью с высокой точностью реагировать на изменение направления теплового излучения.

Целью изобретения является решение задачи точного реагирования на изменение направления теплового излучения, т.е. создание эффективного термомагнитного преобразователя энергии.

Для этого в датчике направления теплового излучения, содержащем постоянный магнит, несущий сегмент, свободно поворачивающийся вокруг оси в магнитном поле, на котором закреплены рабочие элементы из ферромагнитного материала, рабочие элементы сконцентрированы на дугообразном краю несущего сегмента в виде двух разнесенных рабочих областей, симметрично расположенных под "северным" и "южным" полюсами постоянного магнита, причем в сбалансированном положении несущего сектора тепловое излучение фокусируется в центр между двумя рабочими областями.

Сущностью изобретения является взаимодействие двух противоположно направленных сил Р1 и Р2, каждая из которых действует на свою рабочую область. Значение каждой из этих сил в общем виде определяется из выражения F=m(TH) где m масса рабочих элементов; намагниченность рабочих элементов, Т температура нагрева рабочих элементов, Н напряженность магнитного поля.

При точной фокусировке теплового потока в центр между двумя рабочими областями F1=F2 и сегмент удерживается в некотором исходном (уравновешенном) положении.

При отклонении теплового потока элементы одной рабочей области получают большую порцию теплового воздействия, чем элементы другой рабочей области, в результате чего F1 F2 и сегмент повернется в соответствующую сторону на соответствующий угол.

На чертеже изображен один из возможных вариантов термомагнитного преобразователя энергии.

Преобразователь содержит постоянный магнит 1, несущий сегмент 2, поворачивающийся вокруг оси 3, с рабочими областями 4 и 5, содержащими соответственно ферромагнитные рабочие элементы 4.1. 4.n и 5.1. 5.n, а также уравновешивающие пружины 6 и 7. Проекция 8 теплового излучения на рабочие области преобразователя соответствует его исходному (уравновешенному) положению при F1=F2.

Преобразователь работает следующим образом.

В исходном состоянии при отсутствии теплового излучения несущий сегмент 2 уравновешивается пружинами 6 и 7. При подаче теплового излучения 8 точно в центр между двумя рабочими областями 4 и 5 несущего сегмента 2 активизируется равное количество рабочих элементов в областях 4 и 5 (для изображенной на чертеже фокусировки по одному элементу: 4.n и 5.n). Это в магнитном поле магнит 1 создает равновесие сил F1 и F2, что обеспечивает неподвижность несущего сегмента 2.

При изменении направления теплового излучения, например, в сторону рабочей области 4 проекция 8 теплового излучения активизирует несколько рабочих элементов из области 4 и ни одного из области 5. В условиях F1>F2 несущий сегмент 2 повернется направо, в результате чего будут добавляться новые активизированные элементы рабочей области 4, что приведет к еще большему повороту несущего сегмента 2. Поворот прекратится, когда нарастающая сила F1 уравновесится нарастающим противодействием пружины 6, что будет соответствовать степени отклонения теплового излучения.

Формула изобретения

ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ, содержащий корпус с закрепленным в нем неподвижным постоянным магнитом и установленный в корпусе ротор с термомагнитными элементами, источник нагрева и охлаждения, отличающийся тем, что ротор выполнен в виде сегмента, по дуге которого под разноименными полюсами постоянного магнита установлены термомагнитные элементы, а его боковые стороны и корпус соединены между собой посредством балансировочных пружин сжатия.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам, преобразующим тепловую энергию в механическую

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для комплексной выработки электрической и тепловой энергии на базе геотермальных источников

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для создания двигателей и различных исполнительных механизмов

Изобретение относится к способам прямого преобразования энергии, в частности тепловой энергии в механическую энергию вращения с использованием гравитационного взаимодействия, и к устройствам по осуществлению этого способа

Изобретение относится к машиностроению, а именно к тепловым двигателям, в которых для получения работы используются тепловые деформации твердых рабочих элементов из материала с термомеханической памятью формы, и может быть реализован в качестве двигателя различных механизмов, использующих энергию различных тепловых источников

Изобретение относится к тепловым двигателям и может использоваться для преобразования тепловой энергии окружающей среды в электрическую энергию в труднодоступных местах, например в зонах ледовитого океана или в высокогорье

Изобретение относится к энергетике и может найти применение в любой отрасли хозяйства при выработке механической/электрической/энергии за счет возобновляемых запасов тепла и холода окружающей среды простейшими конструктивными средствами, которые годны для выработки механической/электрической/энергии и из лучистой энергии Солнца

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к геотермальным энергетическим установкам с использованием для выработки электроэнергии теплоты геотермальных источников

Двигатель // 2115209

Изобретение относится к области машиностроения и может найти применение в качестве двигателя в энергетике и морском судостроении

Изобретение относится к области энергомашиностроения и обеспечивает получение механической энергии вращения за счет использования разности температур и плотности морской воды на разных ее уровнях без расходования топливно-энергетических ресурсов

Изобретение относится к области энергомашиностроения и обеспечивает получение механической энергии вращения за счет использования разности температур и плотности морской воды на разных ее уровнях без расходования топливно-энергетических ресурсов
Наверх