Магнитотепловой роторный двигатель
Использование: энергомашиностроение. Сущность изобретения: двигатель содержит статор 1, укрепленный на основании 2, причем в ступице статора 1 и в подшипнике 3 вращается ротор 4, сблокированный с экранирующим колесом 5. По окружности статора 1 расположены емкости 6 из парамагнитного прочного материала, обладающего большими коэффициентами теплопроводности и лучепоглощения. "Лопатки" ротора 4 представляют собой постоянные магниты 7, заключенные в экранирующие и концентрирующие магнитное поле кожухи 8. Магниты 7 развернуты по отношению к диаметральной осевой плоскости двигателя на угол , причем ось магнита 7 совпадает с осью каждой проходящей перед ним емкости 6 и совпадает с центром экранирующей лопатки 9 колеса 5, жестко сидящего на оси ротора 4. Лопатки 9 имеют зеркальные отражатели 10. Экранирующее колесо 5 имеет шиберную прокладку 11 со стороны статора 1. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к энергетике, а именно к преобразователям тепловой энергии в механическую, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, быту и космической технике.
Аналогами изобретения могут служить ветродвигатели, использующие самовосполняемую энергию движения воздушных масс и содержащие крыльчатые или лопастные ветроколеса, редукторы и электрогенераторы на достаточно прочном и высоком основании (см. Сборник научных трудов Гидропроекта, выпуск 129, под. ред. Н.А. Малышева и В.М. Ляхтера, М. 1988, с.10). Эти аналоги обеспечивают вращение механизма (например ветряной мельницы) или электрогенератора в результате вращения ветроколеса под воздействием ветра. Недостатками аналогов являются необходимость выноса их кинематических узлов на значительную высоту, где имеется устойчивый ветер, потребность полигона и атмосферы. Прототипом изобретения можно считать магнитотепловой двигатель, содержащий статор-соленоид, расположенный вокруг сегмента ротора, представляющего собой кольцо, набранное из сегментов ферромагнитного материала и изолирующих сегментов, причем статор и нижняя часть ротора опущены в ванну с хладагентом, а устойчивое положение ротора обеспечивается лишь опорой его на валы отбора мощности. Зоной нагрева на комнатную температуру является часть ротора, не опущенная в ванну с хладагентом. Рабочее вращение ротора обеспечивается вращением электромагнитных полей сегментов магнитного материала ротора и соленоида статора, в котором при вращении ротора возникнет ток индукции, создающий выталкивающее сегмент поле. Взаимодействие токов происходит в условиях сверхпроводимости, обеспечиваемой температурой хладагента (сжиженного газа)[1] Недостатками прототипа являются техническая сложность устройства и энергоемкость (применение хладагента). Ротор прототипа не имеет простой надежной оси вращения и вращение его зависит от контактного трения с валами "отбора мощности". Целью изобретения является повышение экономичности двигателя за счет упрощения конструкции и использования самовосполняемой энергии солнечной радиации (при возможности использования любой другой лучевой тепловой энергии). При этом имеется ввиду, что в космическом пространстве атмосферные образования и вращение планеты не препятствует солнечной радиации. Поставленная цель достигается использованием магнитной жидкости, изменяющей свое магнитное состояние при изменении температуры (или твердого ферромагнетика, имеющего то же свойство), и блокировкой ротора с экранирующим статор колесом. На фиг. 1 изображен продольный осевой разрез предлагаемого роторного двигателя; на фиг. 2 вид на двигатель слева по фиг. 1; на фиг. 3 в плане часть развертки общей цилиндрической поверхности А (см. фиг. 2), в которой расположены окружные детали колес двигателя (ротора, статора и экранирующего колеса). Предлагаемый магнитотепловой роторный двигатель содержит статор 1 (см. фиг. 1), укрепленный на основании 2, причем в ступице статора 1 и в подшипнике 3 вращается ротор 4, сблокированный с экранирующим колесом 5. По окружности статора 1 расположены емкости 6 (см. фиг. 3) из парамагнитного прочного материала, обладающего большими коэффициентами теплопроводности и лучепоглощения. Емкости 6 заполнены магнитной жидкостью, жидкая основа которой обладает низкой вязкостью, а материал и размер частиц твердой фазы подобраны так, чтобы для определенного интервала температур, зависящего от местных, сезонных и т.п. параметров солнечной радиации, магнитная жидкость легко переходила из супермагнитного в ферромагнитное состояние (или наоборот) при экранизации солнечных лучей и определенном увеличении напряженности магнитного поля или наоборот, (см. В.Е. Фертман. Магнитные жидкости, Минск; 1988, с.60-68). В порядке варианта вместо емкостей 6 на статор 1 могут быть установлены теплоизолированные друг от друга призмы из твердого ферромагнетика, имеющего низкую точку Кюри, то есть приемлемую температуру перехода из ферромагнитного в парамагнитное состояние (и наоборот), например, металла гадолиния, имеющего точку Кюри + 17oС. "Лопатки" ротора 4 (фиг. 1) представляют собой постоянные магниты 7 (фиг. 3), заключенные в экранирующие и концентрирующие магнитное поле кожухи 8 (фиг. 3), выполненные из магнитомягкого ферромагнетика и открытые со стороны, обращенной к емкостям 6. Магниты 7 (фиг. 3) развернуты по отношению к диаметральной осевой плоскости двигателя на угол
Формула изобретения
1. Магнитотепловой роторный двигатель, содержащий статор с термомагнитным материалом и ротор, а также зоны нагрева и охлаждения, отличающийся тем, что термомагнитный материал статора выполнен в виде емкостей с магнитной жидкостью, а ротор содержит постоянные магниты с магнитной арматурой и жестко связан с экранирующим статор колесом, имеющим лопатки и шиберную прокладку, с возможностью создания переменных по ширине и перемещающихся синхронно с ротором зон нагрева и охлаждения емкостей статора. 2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что термомагнитный материал статора выполнен в виде призм из твердого ферромагнетика.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3